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中国电机工程学报期刊
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基于蚁群优化算法的电力系统负荷序列的聚类分析
基于蚁群优化算法的电力系统负荷序列的聚类分析
作者:
刘尚伟
孙雅明
张智晟
王晨力
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
电力系统
负荷时间序列
蚁群优化算法
Kohonen神经网络
负荷曲线相似性
聚类分析
摘要:
依据神经网络原理短期负荷预测模型的性能,负荷样本空间的分布特性对预测精度有大的影响,并且外部气象因素对负荷敏感性的复杂非线性关系也将使预测精度降低.运用负荷序列特征的聚类分析与模式识别相结合原理可解决该问题.该文提出了基于蚁群优化算法(ant colony optimization Algorithm,ACOA)的电力系统负荷序列聚类分析.通过对实际地区负荷系统的聚类分析显示其优越性;并证实基于ACOA的聚类比Kohonen神经网络聚类对气候异常情况、高温区域、节假日都具有更高的敏感性和分辨率;对负荷曲线轮廓的相似性具有更细腻和更均匀的聚类特性.上述的聚类特性对STLF精度的提高是极其重要的.
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岸电
负荷特性
聚类分析
工作概率
基于BP神经网络的电力系统短期负荷预测
负荷预测
神经网络
遗传算法
基于数据存储的电力系统短期负荷优化策略设计
短期负荷
优化策略
电力系统
数据存储
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文献信息
篇名
基于蚁群优化算法的电力系统负荷序列的聚类分析
来源期刊
中国电机工程学报
学科
工学
关键词
电力系统
负荷时间序列
蚁群优化算法
Kohonen神经网络
负荷曲线相似性
聚类分析
年,卷(期)
2005,(18)
所属期刊栏目
电力系统
研究方向
页码范围
40-45
页数
6页
分类号
TM71
字数
5764字
语种
中文
DOI
10.3321/j.issn:0258-8013.2005.18.007
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
孙雅明
天津大学电气与自动化工程学院
56
3112
30.0
55.0
2
张智晟
天津大学电气与自动化工程学院
11
375
8.0
11.0
3
刘尚伟
天津大学电气与自动化工程学院
3
62
3.0
3.0
4
王晨力
天津大学电气与自动化工程学院
1
50
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1.0
传播情况
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(116)
二级引证文献
(389)
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参考文献(0)
二级参考文献(1)
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参考文献(2)
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引证文献(1)
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引证文献(6)
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2014(44)
引证文献(4)
二级引证文献(40)
2015(25)
引证文献(0)
二级引证文献(25)
2016(40)
引证文献(3)
二级引证文献(37)
2017(50)
引证文献(3)
二级引证文献(47)
2018(59)
引证文献(5)
二级引证文献(54)
2019(40)
引证文献(0)
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引证文献(0)
二级引证文献(17)
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节点文献
电力系统
负荷时间序列
蚁群优化算法
Kohonen神经网络
负荷曲线相似性
聚类分析
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
主办单位:
中国电机工程学会
出版周期:
半月刊
ISSN:
0258-8013
CN:
11-2107/TM
开本:
大16开
出版地:
北京清河小营东路15号 中国电力科学研究院内
邮发代号:
82-327
创刊时间:
1964
语种:
chi
出版文献量(篇)
16022
总下载数(次)
42
总被引数(次)
572718
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