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摘要:
提出了一种将模糊聚类技术与人工神经网络中的BP网络相结合的日负荷特性曲线分类与短期负荷预测的方法.通过模糊聚类技术将不同用户的负荷特性曲线进行分类,建立出不同的典型负荷曲线.然后利用同预测曲线相同类型的典型曲线,结合温度、日类型、湿度等对短期负荷预测影响较大的因素作为学习样本建立相应的BP网络模型.针对传统BP算法的不足,利用变学习速率和附加动量来改进BP算法并预测日负荷曲线.通过对实际日负荷曲线样本进行分类和对短期负荷进行预测证明该方法预测精度较高,在实际应用中具备可行性.
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文献信息
篇名 基于模糊聚类与改进BP算法的日负荷特性曲线分类与短期负荷预测
来源期刊 电力系统保护与控制 学科 工学
关键词 模糊聚类 BP网络 日负荷特性曲线 短期负荷 变学习速率 附加动量
年,卷(期) 2012,(3) 所属期刊栏目 应用研究
研究方向 页码范围 56-60
页数 分类号 TM715
字数 3722字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-3415.2012.03.011
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 周步祥 四川大学电气信息学院 121 1391 19.0 33.0
2 林楠 26 570 12.0 23.0
3 黎祚 四川大学电气信息学院 4 137 3.0 4.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
模糊聚类
BP网络
日负荷特性曲线
短期负荷
变学习速率
附加动量
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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