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基于最优可信度的月度负荷综合最优灰色神经网络预测模型
被引量:
15
1
作者
李媛媛
牛东晓
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2005年第5期16-19,共4页
月度负荷具有增长和波动二重趋势。作者首次提出以纵向历史数据为原始序列,用灰色预测模型进行增长趋势预测;以横向历史数据为原始序列,用人工神经网络模型进行波动趋势预测的方法,并在此基础上,引入最优可信度的概念,同时考虑了月度负...
月度负荷具有增长和波动二重趋势。作者首次提出以纵向历史数据为原始序列,用灰色预测模型进行增长趋势预测;以横向历史数据为原始序列,用人工神经网络模型进行波动趋势预测的方法,并在此基础上,引入最优可信度的概念,同时考虑了月度负荷的两种趋势,建立了综合最优预测模型。该模型兼顾了前两种模型的建模特点,优于只考虑单一发展趋势负荷预测的模型。对电力负荷预测应用实例的计算结果表明,该方法明显地提高了月度负荷预测的精度,也同样适用于进行周、季负荷等具有二重趋势的负荷序列的预测。
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关键词
负荷
预测
月度负荷
最优
可信度
电力系统
人工神经网络
综合最优预测模型
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职称材料
题名
基于最优可信度的月度负荷综合最优灰色神经网络预测模型
被引量:
15
1
作者
李媛媛
牛东晓
机构
华北电力大学经济管理系
出处
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2005年第5期16-19,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(50077007)~~
文摘
月度负荷具有增长和波动二重趋势。作者首次提出以纵向历史数据为原始序列,用灰色预测模型进行增长趋势预测;以横向历史数据为原始序列,用人工神经网络模型进行波动趋势预测的方法,并在此基础上,引入最优可信度的概念,同时考虑了月度负荷的两种趋势,建立了综合最优预测模型。该模型兼顾了前两种模型的建模特点,优于只考虑单一发展趋势负荷预测的模型。对电力负荷预测应用实例的计算结果表明,该方法明显地提高了月度负荷预测的精度,也同样适用于进行周、季负荷等具有二重趋势的负荷序列的预测。
关键词
负荷
预测
月度负荷
最优
可信度
电力系统
人工神经网络
综合最优预测模型
Keywords
Data reduction
Electric power systems
Mathematical models
Neural networks
分类号
TM715 [电气工程—电力系统及自动化]
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于最优可信度的月度负荷综合最优灰色神经网络预测模型
李媛媛
牛东晓
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2005
15
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参考文献
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