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基于人工神经网络和模糊推理的短期负荷预测方法 总被引:20,自引:12,他引:20
电力系统短期负荷预测是电力系统调度部门制定发电运行计划的依据,也是制定电力市场交易计划的基础。人们提出了许多种短期负荷预测方法,如时间序列法、状态空间法、人工神经网络法等,但是这些方法都无法精确地描述电力负荷模型。在对大量历史负荷数据进行统计分析的基础上,作者提出了一种基于人工神经网络和模糊推理的预测新方法,其中首先根据实际经验将负荷日类型划分为周一、工作日、周六、周日和节假日5种类型;然后根据不同的类型日建立相应的人工神经网络模型用以预测负荷归一化系数,最后通过模糊推理策略预测日最大负荷和日最小负荷。实际算例表明,所提出的方法能够提高短期负荷预测的精度。 相似文献
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基于模糊逻辑的近似推理方法,建立了详细的城市土地高分解状态下的小区土地使用优劣性评价和小区土地使用适应性评价的推理模型,用一个实际系统的空间电力负荷预测的小区用地分析实例说明了该方法的应用过程和有效性。 相似文献
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基于空间负荷预测的负荷预测软件采用VisualC++、SQLServer2000、ADO等通用工具开发。软件改进了区域电网预测方法和最大负荷指标选取方法,具有图形化操作界面和数据库管理功能,并结合大量负荷采样数据,生成了负荷特性曲线库。该软件应用于电力系统中,被证明了具有较高的预测精度,提高了电网规划的工作效率。 相似文献
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由于电力系统负荷的大小和多种因素有关,不同的条件衍生出了不同的预测方式,因此通过论述负荷预测的重要性及基本思路,根据每个行业的负荷密度指数调查结果,比较中国成熟地区的负荷密度指数,开展基于空间负荷预测的临夏城网远期饱和负荷预测,以提高远期负荷预测的准确性,具有较好的参考价值。 相似文献
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空间电力负荷预测方法综述与展望 总被引:7,自引:0,他引:7
空间电力负荷预测是电力系统规划的前提与基础,特别是随着对电力系统进行精益化管理要求的提出,空间电力负荷预测问题成为重要的研究课题。为了能够充分地利用该领域内已有的研究成果,并开展更深入的探索及其有效的应用,回顾了空间电力负荷预测技术发展的历史,对现有的各种空间电力负荷预测方法、原理做了系统的归纳,提出了尚需解决的问题,对未来的研究方向作了展望。 相似文献
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基于神经网络-模糊推理综合模型的短期负荷预测 总被引:3,自引:0,他引:3
针对由于神经元网络泛化能力不足等原因造成的预测精度不高甚至出现坏数据从而难以适用于负荷波动厉害的电网情况,提出一种基于神经网络-模糊推理综合模型的短期负荷预测方法。该方法结合了神经网络和模糊推理的优点,通过模糊推理来修正神经网络输出的预测结果,能有效地提高预测精度。特别是对于受天气影响比较明显而天气变化又比较剧烈的电网,能有效防止不合理预测结果的出现。在武汉电网的实际运行情况说明了本算法的有效性。 相似文献
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基于电力负荷模式分类的短期电力负荷预测 总被引:9,自引:6,他引:9
根据历史数据集的基本知识建立一个基于模糊规则的电力负荷模式分类系统,在考虑规则的分类准确性和可解释性的情况下,利用遗传优化算法挑选出Pareto最优模式分类规则集用于电力负荷模式分类.并在仿真试验中,将此分类系统用于电力负荷预测,结果表明此分类系统具有较好的分类性能,可为电力负荷预测提供更为充分有效的历史数据,从而改善其负荷预测性能. 相似文献
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基于人工神经元网络及模型算法的空间负荷预测 总被引:11,自引:3,他引:11
改进了配电网的空间负荷预测方法,将其研究重点 放在对各类负荷的负荷密的预测上,在原始数据不充分的条件下,引入模糊隶属度分析和人工神经元网络中的聚类分析,对负荷进行分类和简化,从而得到环境因素相适应的负荷,预测取得了满意的效果。 相似文献
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基于模糊多目标遗传优化算法的节假日电力负荷预测 总被引:10,自引:1,他引:10
多目标遗传优化算法的一个优点就是可在一次迭代计算中寻找到问题的多个非劣最优解。该文应用多目标遗传算法和关联规则算法提出一个基于模糊规则的电力负荷模式分类系统。在此分类系统中采用多目标遗传优化算法从众多模糊分类规则中自动挑选出具有较好识别性能和可解释性的模糊规则,并利用模糊关联规则挖掘通过启发式规则选择改善遗传算法的搜索性能。经仿真试验表明此分类系统具有较好的分类性能,可为节假日负荷预测提供更为充分的历史数据,从而改善其负荷预测性能。 相似文献
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基于风险理论和模糊推理的电压脆弱性评估 总被引:17,自引:1,他引:17
该文分析了在电力市场环境下传统的电力系统电压安全评估方法存在的缺陷,论述了实行电压脆弱性评估的必要性,应用了电压脆弱性概念:该概念综合反映了电压的安全水平以及系统运行条件变化对其的影响:并用电压风险指标和风险指标变化率分别表示电压的安全水平以及系统运行条件变化对其的影响;采用模糊推理方法,结合运行人员的经验,由电压风险指标和风险指标变化率推理出电压的脆弱度,为运行人员决策提供了有力支持。基于该方法编写了电压脆弱性评估软件,新英格兰39节点算例证明了该方法的有效性以及软件的实用性。 相似文献
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一科基于模糊规则和神经网络的负荷预测方法 总被引:12,自引:5,他引:7
考虑到每个小时发电成本各异,因此本文在训练用于负荷预测神经网络时采用了带动态的模糊化加权因子的加权完全平方法的训练方法,与传统的用于负荷预测的神经网络的训练相比,本文提出的方法更加符合实际而且经济效益更好,同时文中分别采用完全平方法(NNLS),固定加权因子的加权完全平方法(NNWLS)和带动态的模糊化加权因子的加权完全平方法(NNFWLS)进行网络训练并进行比较,仿真结果显示在整个预测周期中采用 相似文献
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在综合分析电力系统电压崩溃事故的基础上,提出了一种新的避免系统电压失稳的甩负荷方案,该方案采用母线参与因子及线路参与因子作为反映母线电压稳定程度的指标来判断甩负荷的地点,并利用模糊推理方法来确定所甩的负荷量,计算速度快,适合于在线应用,文中NewEngland10机39节点系统进行了测试,测试结果证明了该方案的有效性。 相似文献
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基于分形的电力系统负荷预测 总被引:12,自引:0,他引:12
本文提出了一个基于分形的电力系统负荷预测新方法,它根据分形拼贴定理求取一个与负荷历史记录相近的吸引子的迭代函数系统(IFS)以建立预测模型实现对未来电力负荷的预测,实例计算表明,该方法精度高,速度快,不存在收敛问题,且数据收集简便,因此有很好的实用价值。 相似文献