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摘要:
为了更好地利用智能电网中的用户用电信息,提高短期用电量预测精度,针对居民用户提出一种考虑分时电价的分类短期用电量预测及修正方法.首先,通过模糊聚类将用户按用电行为分类,将电价、用电量和加权气象日期影响因素作为预测模型输入量.然后,针对各类用户的用电特点,经仿真对比选择相适应的BP、Elman、LSTM神经网络算法构建预测模型.最后,运用修正算法对误差较大的峰谷值进行修正,将修正后的分类预测结果相加以获得整体预测值.以广东省云浮市某小区为例对该方法进行仿真分析,并与随机森林、CART等算法进行对比.实验结果证明所提方法具有更高的预测精度.
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基于模糊聚类分类与Elman神经网络算法的居民用户短期用电量预测及修正方法
用电量
短期预测
模糊聚类
Elman网络
影响因素加权
智能电网分类用户实时电价算法研究
智能电网
实时电价
分类用户
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用户端可查询用电量的IC卡电表的设计
IC卡电表
历史用电量查询
实时时钟
读卡器
考虑负荷方差的智能微网用户侧分时电价优化模型
负荷方差
智能
微电网
用户侧
分时电价
优化模型
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 考虑分时电价的居民用户短期用电量分类预测及修正方法
来源期刊 电力系统保护与控制 学科
关键词 用电量预测 分时电价 模糊聚类 神经网络 修正
年,卷(期) 2020,(6) 所属期刊栏目 应用研究
研究方向 页码范围 144-151
页数 8页 分类号
字数 4904字 语种 中文
DOI 10.19783/j.cnki.pspc.190485
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 孙云莲 武汉大学电气与自动化学院 72 830 17.0 26.0
2 谢文旺 武汉大学电气与自动化学院 9 10 2.0 2.0
3 王华佑 武汉大学电气与自动化学院 6 4 2.0 2.0
4 徐冰涵 武汉大学电气与自动化学院 7 4 2.0 2.0
5 易仕敏 8 58 3.0 7.0
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
用电量预测
分时电价
模糊聚类
神经网络
修正
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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