基于快速人工神经网络的短期负荷预测

被引:1
作者
张晓
敬东
机构
[1] 四川大学电力工程系!四川成都
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 ;
鞠平 .
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