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摘要:
随着配网规模日益庞大、负荷类型日趋多样化、数据数量与类型的快速增加,将具有小规模特征明显的负荷与大规模整合性质的负荷进行联合预测工作,形成有效的上下级预测网络,对配网规划运行具有重要作用。考虑配网测量设备数量对负荷预测的数据量限制,提出一种“从整体到节点”的多点负荷预测方式。针对AR无法接纳多源数据与BP神经网络算法结果受相似日影响大等弊端,提出一种优势互补的AR-ANN算法。最后,分别通过普通单节点负荷预测、传统“从节点到整体”多点负荷预测与新多点负荷预测的算例研究,结果验证了AR-ANN在数据处理速度、预测误差等方面的优势。
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 配电网大数据环境下的多点负荷预测算法与应用研究
来源期刊 电力系统保护与控制 学科
关键词 多点负荷预测 BP神经网络 AR 大数据 配电网
年,卷(期) 2016,(23) 所属期刊栏目 应用研究
研究方向 页码范围 68-78
页数 11页 分类号
字数 7935字 语种 中文
DOI 10.7667/PSPC152069
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 汪可友 上海交通大学电子信息与电气工程学院 26 260 8.0 16.0
2 李国杰 上海交通大学电子信息与电气工程学院 48 242 8.0 15.0
3 韩蓓 上海交通大学电子信息与电气工程学院 15 221 7.0 14.0
4 聂萌 4 30 2.0 4.0
5 甄颖 2 27 1.0 2.0
6 雷正新 上海交通大学电子信息与电气工程学院 2 30 2.0 2.0
传播情况
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引文网络
引文网络
二级参考文献  (246)
共引文献  (965)
参考文献  (27)
节点文献
引证文献  (27)
同被引文献  (252)
二级引证文献  (181)
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2020(64)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(63)
研究主题发展历程
节点文献
多点负荷预测
BP神经网络
AR
大数据
配电网
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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