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摘要:
增强电力系统负荷预测的精度可以提高经济预测的准确性,但是由于负荷序列为波动的,故难以实现精准预测.该文提出了一种基于小波分解(WD)与二阶灰色神经网络相结合用以增强迪基-富勒(ADF)检验的负荷预测方法以实现对负荷的精准预测.首先,利用WD对负载序列进行分解,减少非平稳负载序列;然后,采用ADF检验作为各分解分量静载序列的检验方法,检验结果确定最佳WD水平;最后,为了准确预测小波,利用二阶灰色预测模型分别对WD后各分量进行预测.此外,为了得到二阶灰色预测模型的最优参数,采用神经网络映射法建立了二阶灰色神经网络预测模型,通过一个真实负荷序列的仿真结果证明所提方法能显著提高负荷预测精度.
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文献信息
篇名 基于小波分解与二阶灰色神经网络模型结合ADF检验的短期负荷预测方法
来源期刊 黑龙江电力 学科 工学
关键词 负荷预测 ADF检验 小波分解 二阶灰色神经网络 神经网络映射
年,卷(期) 2021,(6) 所属期刊栏目 基金论文|Papers Aided by Fund
研究方向 页码范围 476-481,541
页数 7页 分类号 TM715
字数 语种 中文
DOI 10.13625/j.cnki.hljep.2021.06.002
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研究主题发展历程
节点文献
负荷预测
ADF检验
小波分解
二阶灰色神经网络
神经网络映射
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
黑龙江电力
双月刊
1002-1663
23-1471/TM
大16开
哈尔滨市香坊区建北街61号
1979
chi
出版文献量(篇)
3200
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3
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