基于小波分解模糊灰色聚类和BP神经网络的短期负荷预测
本文关键词:基于小波分解模糊灰色聚类和BP神经网络的短期负荷预测,由笔耕文化传播整理发布。
【摘要】:提出基于小波分解、模糊灰色聚类和BP神经网络的短期负荷预测方法。通过小波分解将负荷序列分解成低频分量和高频分量,找出负荷各频率分量的规律;通过模糊灰色关联聚类方法选取待预测日的负荷相似日;针对不同频段负荷的规律采用相对应的神经网络模型进行负荷预测,获得不同频段的待预测日负荷各分量,将各分量的预测结果叠加得到负荷预测值。采用所提方法对某地区2010年实际负荷进行预测,并与已有的负荷预测方法比较,结果表明所提方法可提高负荷预测的精度。
【作者单位】: 河海大学能源与电气学院;
【关键词】: 小波分析 模糊灰色关联聚类 神经网络 负荷预测 有效性指标 预测
【分类号】:TM715
【正文快照】: 0引言负荷预测是电网调度机构制定发供电计划和做好电网供需平衡的关键,是电力市场运行的基础,也是计划用电的重要环节,提高负荷预测精度有利于提高电力设备利用率,降低电网运行风险[1-2]。短期负荷预测的发展大致可分为2个阶段:第一阶段是以时间序列法、回归分析法为代表的
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