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基于BP神经网络的电力系统短期负荷预测
被引:10
作者
:
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机构:
朱雨晨
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机构:
加玛力汗·库马什
娜仁花
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机构:
新疆大学电气工程学院
娜仁花
机构
:
[1]
新疆大学电气工程学院
来源
:
黑龙江电力
|
2012年
/ 34卷
/ 06期
关键词
:
电力系统;
BP神经网络;
短期负荷预测;
D O I
:
10.13625/j.cnki.hljep.2012.06.016
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
:
电力系统短期负荷预测直接影响电力企业的经济效益。对此,选择预测日前一天的电力负荷和阴晴、温度、湿度等气象特征数据作为网络的输入,预测日当天的电力负荷作为输出,建立了电力系统短期负荷BP神经网络模型。用历史负荷数据作为训练样本,对BP神经网络预测模型进行训练,用训练好的神经网络进行电力系统短期负荷预测。用真实历史数据对新疆某地区进行了电力系统负荷短期预测,结果表明,预测结果与实际值比较接近,1 d96个采样点的负荷预测平均准确率为98.45%。
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页数:4
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