考虑气象信息的短期负荷预测

被引:11
作者
杜翼
方鸽飞
王玉芬
机构
[1] 浙江大学
关键词
短期负荷预测; 人工神经网络; 综合气象指数; 风速; 综合模型;
D O I
暂无
中图分类号
TM714 [负荷分析];
学科分类号
080802 [电力系统及其自动化];
摘要
介绍了负荷预测和人工神经网络的相关知识。综合考虑了各个气象因素和综合气象指数对短期负荷预测的影响,设计了基于BP神经网络的短期负荷预测模型。利用人体舒适度和温湿指数进行预测,发现了理论预测和实际仿真的结果不同。研究发现由于风速的离散性和无规律性是导致误差的原因。以温湿指数作为输入,采用学习率可变的算法对杭州的负荷进行预测并进行了统计。
引用
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