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文檔簡介
1、電力系統(tǒng)負(fù)荷預(yù)測就是考慮系統(tǒng)運(yùn)行特性、自然條件、社會條件和地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r等重要因素,將歷史負(fù)荷值經(jīng)過一系列的數(shù)學(xué)計(jì)算,確定未來某特定時刻的負(fù)荷值,并保證預(yù)測誤差滿足一定精度要求的技術(shù)。短期負(fù)荷預(yù)測是指提前1天至1周內(nèi)的日負(fù)荷預(yù)測,其核心問題是預(yù)測模型的建模問題。基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、專家系統(tǒng)、模糊理論等人工智能理論的非數(shù)學(xué)模型法的提出,為解決負(fù)荷預(yù)測中復(fù)雜的建模問題提供了一種有效的方法和途徑,推動了電力負(fù)荷預(yù)測由簡單地依靠計(jì)算預(yù)測模型向著依靠
2、計(jì)算、分析、推理等多種接近于人腦邏輯思維的智能化預(yù)測模型的方向發(fā)展。
本文采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對短期負(fù)荷預(yù)測問題進(jìn)行研究,并對BP網(wǎng)絡(luò)與Elman網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了優(yōu)化,利用優(yōu)化后的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行建模與預(yù)測方法研究。論文在預(yù)測模型建立后,利用用菏澤某地區(qū)電網(wǎng)的歷史負(fù)荷數(shù)據(jù),對影響當(dāng)?shù)刎?fù)荷特性的因素進(jìn)行了分析。本文采用MATLAB軟件進(jìn)行編程,建立網(wǎng)絡(luò)模型并訓(xùn)練,實(shí)現(xiàn)仿真預(yù)測,并對不同的網(wǎng)絡(luò)模式,相同網(wǎng)絡(luò)不同輸入節(jié)點(diǎn)模式的預(yù)測誤差進(jìn)行分析比較。同時設(shè)
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