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文檔簡介
1、電力負(fù)荷中長期預(yù)測是制定電力發(fā)展規(guī)劃的基礎(chǔ),也是電力規(guī)劃的重要組成部分。準(zhǔn)確的預(yù)測,可以經(jīng)濟合理地安排電網(wǎng)內(nèi)部發(fā)電機組的啟停、保持電網(wǎng)運行的安全穩(wěn)定性、減少不必要的旋轉(zhuǎn)儲備容量、合理安排機組檢修計劃、保證社會的正常生產(chǎn)和生活、有效的降低發(fā)電成本、提高經(jīng)濟效益和社會效益。 針對中長期負(fù)荷預(yù)測,本文將模糊理論與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合,提出了基于高木-關(guān)野自適應(yīng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模糊推理系統(tǒng)的中長期負(fù)荷預(yù)測模型。該模型采取神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對模糊信息進(jìn)行處理
2、,使得模糊推理系統(tǒng)的模糊規(guī)則和模糊隸屬度函數(shù)能通過學(xué)習(xí)功能自動生成,從而有效地解決了模糊理論中必須根據(jù)專家經(jīng)驗人為制定規(guī)則和隸屬度函數(shù)的瓶頸及采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)所獲得的輸入/輸出關(guān)系不易被人接受的問題。 本文以湖南省安鄉(xiāng)縣經(jīng)濟發(fā)展指標(biāo)和全社會用電量為基礎(chǔ)數(shù)據(jù),分別以基于網(wǎng)格結(jié)構(gòu)和聚類結(jié)構(gòu)的高木-關(guān)野自適應(yīng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模糊推理系統(tǒng)對安鄉(xiāng)縣全社會用電量水平的進(jìn)行預(yù)測分析。根據(jù)輸入變量的隸屬度函數(shù)對各變量進(jìn)行模糊化處理,通過系統(tǒng)的學(xué)習(xí)訓(xùn)練功能對
3、模糊規(guī)則和模糊隸屬度函數(shù)反復(fù)修正,經(jīng)過系統(tǒng)的模糊推理,得出預(yù)測年份的用電量年增長率,從而進(jìn)一步預(yù)測出全社會用電量。算例表明,基于網(wǎng)格結(jié)構(gòu)的自適應(yīng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型推理系統(tǒng)需要根據(jù)專家經(jīng)驗確定出每個輸入變量所包含的語言變量類型和數(shù)量;而建立基于聚類的自適應(yīng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型推理系統(tǒng)時,只需分析輸入輸出數(shù)據(jù),即可生成與該數(shù)據(jù)相適應(yīng)的隸屬度函數(shù)及模糊規(guī)則;所以,在電網(wǎng)規(guī)劃中長期負(fù)荷預(yù)測中,應(yīng)結(jié)合數(shù)據(jù)來源及數(shù)據(jù)分析情況確定合適的負(fù)荷預(yù)測模型以增強模型的實用
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