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超短期负荷的聚类分析及其变化情况预测
被引量:
2
1
作者
姚乐乐
李庆哲
李端端
《电气自动化》
2013年第6期53-56,共4页
电力系统的超短期负荷值及其变化情况对系统调度具有重要意义,提出了一种优化的聚类算法对超短期负荷在一天中的变化情况进行归类并预测。由于模糊C均值聚类对初始聚类中心敏感,不能准确收敛于全局最优解,加入蚁群聚类,从而自动获得最...
电力系统的超短期负荷值及其变化情况对系统调度具有重要意义,提出了一种优化的聚类算法对超短期负荷在一天中的变化情况进行归类并预测。由于模糊C均值聚类对初始聚类中心敏感,不能准确收敛于全局最优解,加入蚁群聚类,从而自动获得最佳聚类数目,采用模糊神经网络对聚类结果(负荷值的变化情况)进行预测。通过对相似日(非负荷因素如经济、气象等相似)的历史数据仿真实验,验证算法的合理性、有效性,为日后负荷调度提供决策依据。
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关键词
超短
期
负荷
值
模糊C均
值
聚类
蚁群聚类
模糊神经网络
相似日
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职称材料
题名
超短期负荷的聚类分析及其变化情况预测
被引量:
2
1
作者
姚乐乐
李庆哲
李端端
机构
河北联合大学研究生学院
出处
《电气自动化》
2013年第6期53-56,共4页
文摘
电力系统的超短期负荷值及其变化情况对系统调度具有重要意义,提出了一种优化的聚类算法对超短期负荷在一天中的变化情况进行归类并预测。由于模糊C均值聚类对初始聚类中心敏感,不能准确收敛于全局最优解,加入蚁群聚类,从而自动获得最佳聚类数目,采用模糊神经网络对聚类结果(负荷值的变化情况)进行预测。通过对相似日(非负荷因素如经济、气象等相似)的历史数据仿真实验,验证算法的合理性、有效性,为日后负荷调度提供决策依据。
关键词
超短
期
负荷
值
模糊C均
值
聚类
蚁群聚类
模糊神经网络
相似日
Keywords
super short-term load value
fuzzy c-means clustering
ant clustering
fuzzy neural network
similar day
分类号
TM715 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
超短期负荷的聚类分析及其变化情况预测
姚乐乐
李庆哲
李端端
《电气自动化》
2013
2
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