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摘要:
针对电力系统负荷具有拟周期性、非平稳性、非线性等特点,提出一种小波-神经网络-PARIMA模型并研究它在电力系统短期负荷预报中的应用:利用小波变换提取和分离负荷的各种隐周期和非线性,把小波分解的特性和分解数据随尺度倍增而倍减的规律用于感知机神经网络(MLP)和周期自回归移动模型(PARIMA)的建模,各尺度小波分解用MLP进行建模和预报,最大尺度上的尺度分解用PARIMA进行建模和预报.最后,利用径向基函数网络(RBF)将各尺度域的预报结果组合成为负荷最终预报.实例说明,该方法能够揭示负荷的拟周期性、非平稳性、非线性,在电力系统短期负荷预报中的应用是成功的和有效的.
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文献信息
篇名 电力系统短期负荷预报的小波-神经网络-PARIMA方法
来源期刊 中国电机工程学报 学科 工学
关键词 神经网络 负荷预报 小波 PARIMA模型
年,卷(期) 2003,(3) 所属期刊栏目 电力工程
研究方向 页码范围 38-42,68
页数 6页 分类号 TM715
字数 3914字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:0258-8013.2003.03.009
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王骐 256 2059 22.0 32.0
2 王建赜 86 1746 24.0 38.0
3 冉启文 17 326 9.0 17.0
4 单永正 5 152 5.0 5.0
传播情况
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引文网络
引文网络
二级参考文献  (3)
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研究主题发展历程
节点文献
神经网络
负荷预报
小波
PARIMA模型
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国电机工程学报
半月刊
0258-8013
11-2107/TM
大16开
北京清河小营东路15号 中国电力科学研究院内
82-327
1964
chi
出版文献量(篇)
16022
总下载数(次)
42
总被引数(次)
572718
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