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基于BP神经网络三门地区短期电力负荷预测

基于BP神经网络三门地区短期电力负荷预测
上传会员: Mktv1520
提交日期: 2022-05-21 12:11:30
文档分类: 自动化电气工程
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文档字数: 13840
XCLW15091  基于BP神经网络三门地区短期电力负荷预测
摘要
负荷预测在电力系统中占据着举足轻重的地位,是电力系统适应经济发展进入新常态的重要工作之一,本文简单阐述电力负荷预测的研究意义、特点、原理,介绍了常用负荷预测的方法,分析比较其优缺点和适用范围。通过分析比较,以三门地区短期电力负荷预测为研究背景,着重研究人工神经网络BP算法的实现和程序编制。鉴于电力系统负荷变化受天气、节假日的影响较大,本次短期电力负荷预测,采用历史24点日电力负荷数据结合最高、最低温度数据按不同的日期类型分别建立BP神经网络模型。最后使用Matlab神经网络工具箱实现仿真,检验负荷预测程序的速度和精度,并对预测结果进行分析,提出负荷预测模型提高精度的措施。 

关键词 短期负荷预测;人工神经元网络;BP算法;MATLAB;



目录
摘要 I
第1章 绪论 2
1.1 电力系统负荷预测的意义 2
1.2 电力系统负荷预测研究现状 2
1.3 电力系统负荷预测概述 3
1.3.1 电力系统负荷预测的含义 3
1.3.2 电力系统负荷预测的特点 4
1.3.3 电力系统负荷预测的原理 4
1.3.4 电力系统负荷预测的基本程序 5
1.4 电力系统负荷预测的方法 6
1.4.1 负荷预测的传统方法 6
1.4.2 负荷预测的现代方法 6
1.5 负荷预测的优缺点及适用范围分析 8
1.6 本文的主要工作 9
第2章 人工神经网络 10
2.1 人工神经网络概述 10
2.1.1 人工神经网络的特点 10
2.1.2 神经元模型 10
2.2 神经网络BP算法 11
2.2.1 BP网络结构 11
2.2.2 BP网络原理 11
2.2.3 BP网络的局限性 13
2.2.4 BP网络的改进 13
2.3 本章小结 14
第3章 负荷预测模型设计与实现 15
3.1 数据分析与处理 15
3.1.1 历史数据采集与分析 15
3.1.2 数据的归一化 15
3.2 负荷模型设计 16
3.2.1 模型的结构设计 16
3.2.2 模型的初始参数设计 17
3.3 Matlab仿真设计 18
3.4 预测结果分析 19
第4章 结论与展望 21
参考文献 22
附录 23

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