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相似文献
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1.
设计了一个三层神经网络模型来实现电力系统的短期负荷预测。采用了改进的BP学习算法,以提高训练的收敛速度,预测仿真结果表明,所设计的神经网络是可以进行短期负荷预测的。  相似文献   

2.
配电网是连接电源系统或输电系统与用户的关键环节,承担着给用户分配和提供电能的作用,而配电网络优化重构作为配电网络优化的重要内容越来越受到电力工作人员的重视。针对广东省博罗县配电网络优化重构项目,提出一种基于粒子群的优化算法,并通过实例分析验证该算法是有效可行的。  相似文献   

3.
提出一种负荷预测的新方法,以负荷历史数据为依据建立模糊时序模型,考虑季节性演变和季节性变动因子,即可作年负荷和逐月负荷预测,引入标准拟合度和模糊度两个互不相容的参数分析负荷的增长趋势。这种带有可能范围的模糊时序模型不仅可以成功地预测负荷,且可以给出预测值的准确程序。  相似文献   

4.
近年来,居民用电负荷特性发生明显变化,特别是农村,平时负荷低,春节等用电高峰负荷急剧攀升。为了应对这种情况,提升配电变压器运行经济性,调容变压器被研制开发和应用。但是,目前调容变压器适用的负荷特性往往只是定性给出,而且没有考虑调容变压器寿命范围内负荷的增长。如果选择不当,不仅造成投资的浪费,甚至还有可能造成损耗的增加。开展基于中长期负荷预测的调容变压器适用性研究和节能评估,对指导配电网节能降损和精准投资有重要意义。  相似文献   

5.
本文首先综述了县城新区空间饱和负荷密度的概念,然后阐述饱和负荷密度预测方法的步骤及其数学模型,最后以淇县城北核心区为例进行土地归类和指标选取,并进行预测,通过结果校核,得出淇县城北核心区的负荷预测结果,为指导今后电网建设提供了依据。  相似文献   

6.
本文首先综述了县城新区空间饱和负荷密度的概念,然后阐述饱和负荷密度预测方法的步骤及其数学模型,最后以淇县城北核心区为例进行土地归类和指标选取,并进行预测,通过结果校核,得出淇县城北核心区的负荷预测结果,为指导今后电网建设提供了依据。  相似文献   

7.
短期电力负荷预测的模糊神经网络方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对短期电力负荷的复杂性和不确定性,提出一种应用模糊神经网络的短期电力负荷预测模型. 该模型具有神经网络的强有力学习能力. 由于利用了模糊理论处理非线性问题的能力以及从海量数据中抽取相似性的功能,因而弱化了神经网络对样本的依赖性,增强了外推性,可在一定程度上减少学习时间,并充分考虑气温变化对负荷的影响. 实验结果表明,该模型对短期负荷有较好的预测精度,具有实用价值.  相似文献   

8.
神经网络式电力负荷预测的混合计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对BP算法存在的缺陷,如训练速度慢,易收敛于局部极小点及全局搜索能力弱等,利用遗传算法能够进行全局最优化搜索这一特点,提出了一种新的用于BP网络训练的混合算法,即遗传算法与改进的BP算法相结合的混合训练方法,将所提出的混合训练方法应用于神经网络式电力负荷预测中,结果表明:所提出的算法与单一的BP算法相比,不仅可避免陷入局部极小点,而且提高了网络的训练速度和负荷预测精度。  相似文献   

9.
提出了一种基于DMD-NARX模型的短期电力负荷预测方法,深入地探索了负荷变化趋势和历史数据之间的内在关联,同时在短期预测的精度上有所提高。首先通过自相关函数(Autocorrelation function, ACF)并结合短期负荷波动的时间规律特性,在已有历史相关数据的基础上推导出相应日期的输入特征集合;然后将输入特征集合归一化后通过Hankel矩阵完成由单变量输入特征序列向多维数据矩阵的转换,以动态模态分解(Dynamic mode decomposition, DMD)为手段完成对上一步所得多维数据矩阵的动态模态估计和特征分解,同时对电力负荷底层的多尺度动态情况有了更加深入的掌握;最后使用基于外部输入的非线性自回归(Nonlinear autoregressive with external inputs, NARX)神经网络模型,同时以上一步取得的动态模态估值作为计算相应预测日期内各时段负荷分布的基础,并推导出最终预测结果。最终的测试数据证明,此方法较好地改善了模型的预测精度。  相似文献   

10.
阐述了疏系数ARIMA(p,d,q)模型的建立方法,提出了适用于广西区普通日电力负荷预测的数据预处理方法,利用建立的动态ARIMA(p,d,q)模型顺利完成了对广西区普通日电力负荷(每日24个点,正点采集)的预测,全年日预测精确度均在到95%以上。  相似文献   

11.
我国居民消费水平的中长期预测   总被引:3,自引:0,他引:3  
根据全国1992-1999年居民消费水平的统计数据,采用灰色系统理论的数据预测及缓冲算子公理,结合定性分析,建立了GM(1,1)模型,预测了我国2000-2005年居民消费水平的发展前景。  相似文献   

12.
提出基于Kohonen聚类、小波包分解和极限学习机的短期电力负荷组合预测方法.考虑到电力负荷具有一定周期相似性,经过Kohonen神经网络的聚类分析能确定与待预测日具有类似特性的负荷相似日;利用双正交小波对负荷数据进行分解,得到不同的频率分量分别送入ELM网络进行预测;最后将所得的不同频带中的待预测负荷分量组合,即为最终负荷预测值.经仿真实验表明,较传统单一的神经网络算法,该方法在预测精度和运算时间等方面均颇有提升,具有一定的实用性.  相似文献   

13.
利用灰色控制理论对德山开发区电力需求量进行预测.用生成方法对原始数据进行处理,消除了影响电力需求量的众多非重要因素,并从原始数据中挖掘有用的信息,建立微分拟合方程,基于残差修正提出滑动平均法改进型灰色预测模型,增加当年数据的权重,避免数值的过度波动.德山开发区电力负荷预测结果表明该模型能有效提高预测精度.  相似文献   

14.
文章通过介绍电力负荷控制系统的组成及其工作原理,着重讨论了系统的控制及管理过程。此外结合本人的实际现场工作经验,希望给工作在广大一线的电力行业人员以借鉴,为我国的热电事业做出贡献。  相似文献   

15.
感应电动机模型是电力系统运行与控制理论研究和工程仿真计算中最常用的负荷模型,其运行特性对电力系统的运行行为有重要影响,深入研究了感应电动机模型结构与其行为模式之间的,阐述并提出了既能描述负荷的功能恢复特性,又有描述负荷的低电压失稳特性的综合负荷模型结构相当满足的必要条件,提出了适合于电压稳定分析的综合负荷模型的基本结构形式,对电力系统综合负荷建模具有理论和实际指导意义。  相似文献   

16.
采用GM(1,1)改进模型与ARIMA(p,d,q)模型对广西自治区电网特殊日电力负荷进行组合预测,阐述了GM(1,1)改进模型的建立方法,提出了适用于广西纂驱电网特殊日电力负荷预测的预测数据处理方法,提高了预测的精确度,全年日镀优于95%,解决了在日采样点为24点(正点采样)情况下预测度较低的问题。  相似文献   

17.
文中提出并建立一种实用准确、灵活简便的加权型非线性数学模型,以应用于电力规划的负荷预测,并编写了建模和预测计算程序。  相似文献   

18.
新能源发电占比以及参与市场交易的比例不断扩大,由于其随机性和波动性,导致现行按照电量平衡、电力校核的中长期交易电量分解方法,难以适用于高比例新能源电力系统.为此提出了一种计及交易优先级及电力平衡约束的新能源中长期交易电量优化分解方法.从新能源长时间出力曲线构建、交易电量协调优化分解和多场景模拟计算等方面提出满足新能源随...  相似文献   

19.
将广东省地区生产总值作为研究对象,基于灰色预测法对1978—2016年数据进行分析,建立GM(1,1)模型.数值仿真结果表明,该模型的拟合效果较好.利用所建立的模型预测2017—2021年广东省地区生产总值,可为了解广东省未来经济发展水平提供一定的参考.  相似文献   

20.
随着科学技术的不断发展,调度自动化系统和母线负荷预测装置也在不断的完善。作为制定电网运行方式的基础与前提,母线负荷在预测上的准确度对电网输送能力的计算运行方式的安排和后续安全校核的分析结果都产生着直接性的影响。  相似文献   

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