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    Estimaci贸n de un modelo de regresi贸n din谩mica para la demanda el茅ctrica residencial e industria de Costa Rica

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    El presente trabajo realiza una estimaci贸n de la demanda el茅ctrica para el sector residencial e industrial (grandes consumidores) con fines de pron贸stico, considerando la demanda total pa铆s y de los clientes del Instituto Costarricense de Electricidad. Tiene como objetivo comparar los resultados que pueden obtenerse mediante un modelo de series de tiempo utilizando en m茅todo de Box-Jenkings y un modelo de vectores autoregresivos que utiliza un sistema de ecuaciones con rezagos. En cuanto a los modelos de series de tiempo, se realiza un proceso de identificaci贸n, estimaci贸n y verificaci贸n teniendo en cuenta los conocimientos en el tema, la teor铆a econ贸mica y econom茅trica, que adem谩s implica analizar la estacionariedad de la serie, evaluar el modelo, su capacidad predictiva entre otros. Adicionalmente, este proceso se compara con an谩lisis automatizados que se realizan mediante la funci贸n auto.arima de R y la funci贸n Tramo-Seat de Eviews, lo que permite comparar para el caso de an谩lisis la bondad de ajuste y predicci贸n de los 煤ltimos dos m茅todos. Disponer de modelos adecuados para la estimaci贸n de la demanda el茅ctrica resulta fundamental para fines regulatorios, por ejemplo, cuando se hace necesario definir una tarifa. Adicionalmente, permite determinar los niveles de inversi贸n o necesidades del sistema en el corto y mediano plazo, siendo una herramienta fundamental para el correcto funcionamiento de los sistemas el茅ctricos. Los resultados muestran como los modelos de series de tiempo ARIMA, al menos en este ejercicio, conllevan a mejores prop贸sitos comparados con los modelos de vectores autoregresivos. Debe tenerse en cuenta que la elaboraci贸n de modelos de tipo ARIMA requieren un amplio an谩lisis y entendimiento del comportamiento de la serie para identificar el modelo correcto. A su vez, los resultados obtenidos para este caso mediante la funci贸n auto.arima sugieren que esta funci贸n debe usarse con precauci贸n y m谩s como una gu铆a o ayuda que como un instrumento para definir el modelo definitivo, dado que 煤nicamente busca ajustar principalmente indicadores como el Criterio de Informaci贸n Akaike.UCR::Vicerrector铆a de Investigaci贸n::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Sociales::Maestr铆a Profesional en Estad铆stic
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