基于BAGGING算法和BP神经网络的电力系统负荷预测

被引:4
作者
谭剑 [1 ]
谭松柏 [2 ]
机构
[1] 湖南火电建设公司
[2] 华南理工大学电力学院
关键词
BAGGING算法; BP神经网络; 电力系统; 负荷预测;
D O I
暂无
中图分类号
TM715 [电力系统规划];
学科分类号
摘要
电力系统负荷预测关系到电力系统的控制和运行计划,精确的负荷预测有助于提高系统的安全性和稳定性,从而可以提高电力系统的经济效益。电力系统负荷预测问题具有的数据量大、影响因素多等特点,使用单个BP神经网络进行负荷预测时,预测结果随机性大、精度低。本文把BAGGING算法思想与BP神经网络相结合起来,通过生成一组BP神经网络模型,挑选最好的网络模型最为最终的预测模型,进行负荷预测,以提高负荷预测能力。
引用
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