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基于进化神经网络的短期电力负荷预测研究
被引:3
作者:

鲍伟强
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陈娟
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[2] 国网南平市延平区供电公司
[3] 武汉工程大学电气信息学院
来源:
关键词:
电力系统;
负载预测;
进化神经网络;
学习算法;
D O I:
10.19768/j.cnki.dgjs.2019.11.014
中图分类号:
TM715 [电力系统规划];
TP183 [人工神经网络与计算];
学科分类号:
摘要:
短期负荷预测对于工业、商业、住宅智能电网应用是必不可少的。在分析电力系统负荷预测特点和研究现状的基础上,研究了一种进化神经网络用于电力负荷短期预测。进化神经网络采用遗传算法来优化神经网络的权重,能有效避开BP网络算法中的局部极值问题。采用MATLAB仿真软件构建基于进化神经网络的电力系统负荷预测模型,并利用实际电力负荷数据进行网络训练和模型仿真。为了评估进化神经网络的性能,采用小波神经网络进行比较,通过观察预测结果进行评估。试验结果表明,进化神经网络精度性能优于小波神经网络,适用于电力系统负荷预测。
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朱永利
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华北电力大学控制与计算机工程学院 国网河北省电力有限公司平山县供电分公司

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黄燕刚
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李强
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窦金延
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黄国强
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闫敏
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输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室(重庆大学) 输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室(重庆大学)

张雪君
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机构:
输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室(重庆大学) 输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室(重庆大学)

张忠静
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黄国兴
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华东师范大学信息学院 华东师范大学信息学院

彭道刚
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上海电力学院信息与控制技术系 华东师范大学信息学院