基于BP人工神经网络的空调降温负荷预测

被引:7
作者
糜作维
机构
[1] 宿迁供电公司
关键词
负荷预测; 降温负荷; BP人工神经网络;
D O I
暂无
中图分类号
TM925.12 [空调器];
学科分类号
080705 ;
摘要
空调负荷是近年来增长较快的一类负荷,其特性对电网的电压稳定性影响很大。夏季影响空调负荷的因素主要是温度和湿度的变化。为了更好的预测空调降温负荷,研究了温度和湿度对空调负荷的影响。利用BP人工神经网络对电网空调负荷进行了预测,经过分析把日平均湿度量化成4段,和日平均湿度实际数值的模型进行计算比较,结果显示考虑日最高温度和日平均湿度量化为4段能更好的模拟温度、湿度和空调负荷之间的非线性关系,能更好的对电网空调负荷进行预测。
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