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摘要:
深入研究了温度、湿度以及风速等气象条件对电力负荷的影响,建立了基于径向基函数(RBF)神经网络进行短期负荷预测的模型。以广东省某地区月负荷数据作为原始数据,利用RBF神经网络的非线性逼近能力预测出日负荷曲线,并用实测数据对其进行了检验,同时与同等条件下建立的BP神经网络模型预测的结果进行了综合对比。结果表明,基于RBF神经网络模型预测的误差比BP神经网络模型预测的误差要小,其预测精度可以为供电企业对负荷进行合理的规划和准确的调度提供依据,具有一定的工程指导意义。
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文献信息
篇名 基于RBF神经网络的短期电力负荷预测
来源期刊 供用电 学科
关键词 电力负荷 RBF神经网络 负荷预测 相对误差 均方根误差
年,卷(期) 2014,(12) 所属期刊栏目 技术 Technology
研究方向 页码范围 47-49
页数 3页 分类号
字数 3201字 语种 中文
DOI
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1 王传旭 9 48 4.0 6.0
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