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大用户电力负荷的多模型模糊综合预测
被引量:
47
1
作者
谷云东
张素杰
冯君淑
《电工技术学报》
EI
CSCD
北大核心
2015年第23期110-115,共6页
研究大用户的短期电力负荷预测问题,给出一种基于变权综合模糊推理的多模型综合预测方法。该方法首先引入基于质心相似度聚类的负荷模式分析算法,挖掘历史负荷数据中合群的典型负荷模式,并按相似性进行分组,同时剔除少量的离群异常记录...
研究大用户的短期电力负荷预测问题,给出一种基于变权综合模糊推理的多模型综合预测方法。该方法首先引入基于质心相似度聚类的负荷模式分析算法,挖掘历史负荷数据中合群的典型负荷模式,并按相似性进行分组,同时剔除少量的离群异常记录;然后给出基于共轭梯度的RBF神经网络训练算法,分别对每类典型负荷模式建立相应的单元预测模型;最后利用基于相似度加权的多模型变权综合模糊推理策略,实现各单元模型预测结果的自适应融合。案例仿真验证了多模型模糊综合预测方法的可靠性。
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关键词
大用户负荷
预测
质心相似度聚类
RBF
神经网络
多模型模糊综合预测
模糊
推理
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职称材料
题名
大用户电力负荷的多模型模糊综合预测
被引量:
47
1
作者
谷云东
张素杰
冯君淑
机构
华北电力大学数理学院
华北电力大学电气与电子工程学院
出处
《电工技术学报》
EI
CSCD
北大核心
2015年第23期110-115,共6页
基金
国家自然科学基金(71171080)
中央高校基本科研业务费专项资金(12MS84
2015MS51)资助项目
文摘
研究大用户的短期电力负荷预测问题,给出一种基于变权综合模糊推理的多模型综合预测方法。该方法首先引入基于质心相似度聚类的负荷模式分析算法,挖掘历史负荷数据中合群的典型负荷模式,并按相似性进行分组,同时剔除少量的离群异常记录;然后给出基于共轭梯度的RBF神经网络训练算法,分别对每类典型负荷模式建立相应的单元预测模型;最后利用基于相似度加权的多模型变权综合模糊推理策略,实现各单元模型预测结果的自适应融合。案例仿真验证了多模型模糊综合预测方法的可靠性。
关键词
大用户负荷
预测
质心相似度聚类
RBF
神经网络
多模型模糊综合预测
模糊
推理
Keywords
Electric power load forecasting for large consumers
centroid similarity based clustering
RBF neural network
multi-model fuzzy synthesis forecasting
fuzzy reasoning
分类号
TM76 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
大用户电力负荷的多模型模糊综合预测
谷云东
张素杰
冯君淑
《电工技术学报》
EI
CSCD
北大核心
2015
47
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职称材料
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参考文献
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