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摘要:
为了有效预测具有一定周期性和随机性的非平稳时间序列的电力负荷,提高预测精度,提出了一种基于经验模式分解(EMD)和人工神经网络(ANN)的电力短期负荷预测方法.该法利用EMD的自适应性,自动地将目标负荷序列分解为若干个独立的内在模式分量(IMF),对各分量分别进行分析,可准确把握负荷变化特性和环境因素影响.对这些分量采用相匹配ANN模型进行预测,综合得到负荷序列的最终预测结果.仿真试验表明,与传统BP神经网络预测方法相比该方法具有较高的精度和较强的适应能力.
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文献信息
篇名 基于经验模式分解与人工神经网络的短期电力负荷预测
来源期刊 电力系统保护与控制 学科 工学
关键词 短期电力负荷 经验模式分解 内在模式分量 人工神经网络
年,卷(期) 2009,(23) 所属期刊栏目 应用研究
研究方向 页码范围 66-69,74
页数 5页 分类号 TM715
字数 3155字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-3415.2009.23.015
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 郑连清 重庆大学输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室 81 632 15.0 20.0
2 郑艳秋 重庆大学输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室 1 26 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
短期电力负荷
经验模式分解
内在模式分量
人工神经网络
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
电力系统保护与控制
半月刊
1674-3415
41-1401/TM
大16开
河南省许昌市许继大道1706号
36-135
1973
chi
出版文献量(篇)
11393
总下载数(次)
13
总被引数(次)
201041
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