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1、電力系統(tǒng)短期負(fù)荷預(yù)測(cè)是電力調(diào)度部門(mén)制定發(fā)電計(jì)劃的依據(jù), 是市場(chǎng)環(huán)境下編排調(diào)度計(jì)劃、供電計(jì)劃、交易計(jì)劃的基礎(chǔ)。隨著電力工業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程的加快, 電力系統(tǒng)短期負(fù)荷預(yù)測(cè)精度的好壞直接影響到產(chǎn)業(yè)部門(mén)的經(jīng)濟(jì)效益, 是現(xiàn)代電力系統(tǒng)運(yùn)行研究中的重要課題之一,它是研究電力系統(tǒng)規(guī)劃問(wèn)題、電力系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及其調(diào)度自動(dòng)化的重要依據(jù)。 本論文將前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于電力系統(tǒng)短期負(fù)荷預(yù)測(cè)中,并引入遺傳算法對(duì)網(wǎng)絡(luò)的初始參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,主要研究工作如下:
2、1.電力系統(tǒng)負(fù)荷是一個(gè)隨機(jī)非平穩(wěn)過(guò)程,其負(fù)荷觀(guān)測(cè)值由于受到各種因素的影響,可能會(huì)存在某些“壞數(shù)據(jù)”或“不良數(shù)據(jù)”,這些數(shù)據(jù)夾雜在正常的負(fù)荷數(shù)據(jù)中參與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練,嚴(yán)重影響了負(fù)荷預(yù)測(cè)的精度。本文利用統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法,求出某段時(shí)間內(nèi)負(fù)荷序列中的均值與方差,再利用偏離率的計(jì)算公式計(jì)算出負(fù)荷序列中每一點(diǎn)的偏離率,并與閾值相比較,從而除去“不良數(shù)據(jù)”,為準(zhǔn)確有效地進(jìn)行負(fù)荷預(yù)測(cè)提供了保證。 2.通過(guò)對(duì)歷史負(fù)荷數(shù)據(jù)規(guī)律性的分析,得出負(fù)荷是以
3、周為大周期變化,以日為小 周期變化,“大周期”中嵌套“小周期”規(guī)律變化的結(jié)論。在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸入節(jié)點(diǎn)的選擇方面,除了引入相關(guān)歷史負(fù)荷作訓(xùn)練樣本外,還考慮了溫度、氣候敏感因素和特征日對(duì)負(fù)荷變化的影響,提高了負(fù)荷預(yù)測(cè)的精度。 3.針對(duì)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的收斂速度慢的缺陷,本文采用了帶有變步長(zhǎng) 和變動(dòng)量因子 的改進(jìn)BP算法,針對(duì)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)由于初始權(quán)值選取不當(dāng)容易陷入局部極小點(diǎn),本文將遺傳算法引入到網(wǎng)絡(luò)初始權(quán)值的確定中,提出了遺傳算法和BP神
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