基于动态自适应神经网络和人体舒适度的短期负荷预测
本文关键词:基于动态自适应神经网络和人体舒适度的短期负荷预测
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【摘要】:针对BP(Back Propagation)神经网络的适应性较差的问题,提出了自适应神经网络的模型,并将其应用到短期负荷预测中。在神经网络进行数据训练时,对于大量的训练数据,提出采用动态自适应的方式进行处理。分析了实时气象因素对短期负荷的影响,以人体舒适度作为气象因子的处理模型。采用杭州地区数据对提出的模型进行验证,与BP模型预测的结果对比,具有更快的预测速度、更高的预测精度。所构建的预测模型具有很好的适应性,并充分考虑了气象因素、日期类型,预测结果表明所提出的预测方法是有效且实用的。
【作者单位】: 浙江大学电气工程学院;
【关键词】: 短期负荷预测 自适应神经网络 动态自适应 实时气象因素 人体舒适度
【分类号】:TM715
【正文快照】: 0引言短期负荷预测是针对未来一天到数天各时段负荷预测的研究,对于调度部门的机组最优组合、经济调度、最优潮流等有着重要的意义,其结果精度的提高有利于提升发电设备的利用率和经济调度的有效性。因此建立比较好的预测模型以及分析各方面因素对负荷的影响,一直是电力负荷
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,本文编号:551801
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