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基于快速人工神经网络的短期负荷预测
被引:1
作者
:
张晓
论文数:
0
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0
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0
机构:
四川大学电力工程系!四川成都
张晓
敬东
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0
机构:
四川大学电力工程系!四川成都
敬东
机构
:
[1]
四川大学电力工程系!四川成都
来源
:
继电器
|
2000年
/ 12期
关键词
:
人工神经网络;
自适应模糊系统;
短期负荷预测;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TM715 [电力系统规划];
学科分类号
:
080802 ;
摘要
:
根据负荷的不确定性和非线性的特点 ,采用了ANN和AFS理论进行STLF ,分两个步骤 :在ANN中引入了平滑因子和遗忘因子 ,来加快收敛速度并解决ANN的遗忘问题 ;在AFS中对基本负荷预测值进行修正 ,引进不平均的隶属函数来体现负荷变化对温度的敏感性。实践表明该模型具有速度快、预测精度高等优点
引用
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页码:13 / 15+23 +23
页数:4
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共 2 条
[1]
应用人工神经网络进行中期电力负荷预报
[J].
蒋平
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
江苏石油化工学院,河海大学电力工程系
蒋平
;
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
鞠平
.
电力系统自动化,
1995,
(06)
:11
-17
[2]
模糊控制理论及应用[M]. 国防工业出版社 , 王磊, 1997
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