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基于改进粒子群-模糊神经网络的短期电力负荷预测
被引量:
46
1
作者
师彪
李郁侠
+1 位作者
于新花
闫旺
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2010年第1期157-166,共10页
为了提高短期电力负荷预测精度,提出了改进的粒子群-模糊神经网络混合优化算法.用改进的粒子群训练神经网络,实现了模糊神经网络参数优化.建立了基于该优化算法的短期负荷预测模型,综合考虑气象、天气、日期类型等影响负荷的因素,利用...
为了提高短期电力负荷预测精度,提出了改进的粒子群-模糊神经网络混合优化算法.用改进的粒子群训练神经网络,实现了模糊神经网络参数优化.建立了基于该优化算法的短期负荷预测模型,综合考虑气象、天气、日期类型等影响负荷的因素,利用贵州电网历史数据进行短期负荷预测.仿真表明,该方法的收敛速度和预测精度优于传统模糊神经网络法、BP神经网络法、粒子群-BP算法和粒子群-模糊神经网络方法,该优化算法克服了神经网络和粒子群优化方法的缺点,改善了模糊神经网络的泛化能力,提高了电网短期负荷预测的精度,各日预测负荷的平均百分比误差可控制在1.2%以内.该算法可有效用于电力系统的短期负荷预测.
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关键词
短期负荷预测
mpso
—
fnn
算法
预测精度
模糊神经网络
原文传递
题名
基于改进粒子群-模糊神经网络的短期电力负荷预测
被引量:
46
1
作者
师彪
李郁侠
于新花
闫旺
机构
西安理工大学水利水电学院
青岛科技大学高职业技术学院
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2010年第1期157-166,共10页
基金
国家火炬计划基金(07C26213711606)
陕西省自然科学基础研究计划(SJ08E220)
山东省软科学基金(2007RKB188)
文摘
为了提高短期电力负荷预测精度,提出了改进的粒子群-模糊神经网络混合优化算法.用改进的粒子群训练神经网络,实现了模糊神经网络参数优化.建立了基于该优化算法的短期负荷预测模型,综合考虑气象、天气、日期类型等影响负荷的因素,利用贵州电网历史数据进行短期负荷预测.仿真表明,该方法的收敛速度和预测精度优于传统模糊神经网络法、BP神经网络法、粒子群-BP算法和粒子群-模糊神经网络方法,该优化算法克服了神经网络和粒子群优化方法的缺点,改善了模糊神经网络的泛化能力,提高了电网短期负荷预测的精度,各日预测负荷的平均百分比误差可控制在1.2%以内.该算法可有效用于电力系统的短期负荷预测.
关键词
短期负荷预测
mpso
—
fnn
算法
预测精度
模糊神经网络
Keywords
short-term load forecasting
mpso
-
fnn
algorithm
accuracy
fuzzy neural network
分类号
TM614 [电气工程—电力系统及自动化]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进粒子群-模糊神经网络的短期电力负荷预测
师彪
李郁侠
于新花
闫旺
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2010
46
原文传递
已选择
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引证文献
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