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摘要:
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的情况,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.
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文献信息
篇名 基于神经网络-模糊推理综合模型的短期负荷预测
来源期刊 中国电力 学科 工学
关键词 短期负荷预测 神经元网络 模糊推理
年,卷(期) 2005,(4) 所属期刊栏目 电力系统
研究方向 页码范围 32-35
页数 4页 分类号 TM715|TP183
字数 2529字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1004-9649.2005.04.008
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 张步涵 华中科技大学电气与电子工程学院 81 2172 25.0 45.0
2 何俊峰 华中科技大学电气与电子工程学院 2 94 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
短期负荷预测
神经元网络
模糊推理
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
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