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小波模糊神经网络在电力系统短期负荷预测中的应用
被引:166
作者
:
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
邰能灵
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
侯志俭
机构
:
[1]
上海交通大学电子信息与电气工程学院电气工程系,上海交通大学电子信息与电气工程学院电气工程系上海,上海
来源
:
中国电机工程学报
|
2004年
/ 01期
基金
:
中国博士后科学基金;
关键词
:
电力系统;
短期负荷预测;
小波模糊神经网络;
预测方法;
D O I
:
10.13334/j.0258-8013.pcsee.2004.01.005
中图分类号
:
TM715 [电力系统规划];
学科分类号
:
080802
[电力系统及其自动化]
;
摘要
:
该文研究了基于小波模糊神经网络的电力系统短期负荷预测新方法。根据小波变换自适应可调时频窗的特点,利用小波分析对负荷样本做序列分解,对高尺度负荷分量采用常规预测方法,其他负荷分量则采用模糊神经网络处理技术,最后通过序列重构,得到完整的负荷预测结果。算例计算表明,新方法具有较高的预测精度和适应能力。
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页数:6
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[4]
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