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关于电力系统负荷预测方法的分析(原稿) 关于电力系统负荷预测方法的分析(原稿)

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《关于电力系统负荷预测方法的分析(原稿)》修改意见稿

1、“.....除此之外,负荷曲线按照负荷性质划分还包括生活负荷市政负荷农业负荷以及工业负荷等。负荷模型在正常的安全运行中主要是指未来的时空特性,所以这也可视为负荷预测的模型。关于电力系统负荷预测方法的分数据灰度变化较大时就会降低预测的精度。关键词负荷预测电力系统预测方法电力系统负荷预测原理建立负荷模型是电力系统负荷预测最为直接和有效的方法,这模型包括两方面涵义频率特性和负荷电压负荷的时空特性。所谓负荷时空特性,预测技术是以灰色理论作为基础,所谓灰色系统理论主要是对灰色系统建模预测以及决策控制等理论的系统化研究,这方法被广泛应用在农业气象等领域。影响电力负荷预测的因素有可确定的和不可确定的,这就可以视为个灰色系统,这系统在电力关于电力系统负荷预测方法的分析原稿能出现局部的最优解等......”

2、“.....分别对应有自回归模型滑动平均模型自回归滑动平均模型,和累积式自回归滑动平均模型,间和时间变化而不同。基于负荷模型的复杂性,所以研究人员对这种特性进行描述通常采用的是负荷时间曲线。以时间作为依据,负荷曲线可以分为日负荷周负荷季负荷和年负荷。但若是划分依据定为时空角度,则该负荷曲线又有系统用户和节点种行自主学习优化计算和信息记忆的优点,同时还具有强大的复合映射能力智能处理能力和计算能力,具有其他方法不具备的自主学习和自适应的功能。这种方法的不足之处是要依赖主观经验来确定神经元的个数,无法科学地确定网络的结构,同时可,诸如此类不确定因素以及负荷变化规律的影响,就是未来负荷预测误差产生的主要原因。因为人为干预存在,负荷预测模型所得到的结果就不可完全依靠。但需要注意,对负荷预测模型所计算而得的结果不能全盘否定......”

3、“.....具有其他方法不具备的自主学习和自适应的功能。这种方法的不足之处是要依赖主观经验来确定神经元的个数,无法科学地确定网络的结构,同时可能出现局部的最优解等。系统运行过程中负荷预测模型的内容十分广泛,既可在度还是较高的。关键词负荷预测电力系统预测方法电力系统负荷预测原理建立负荷模型是电力系统负荷预测最为直接和有效的方法,这模型包括两方面涵义频率特性和负荷电压负荷的时空特性。所谓负荷时空特性,主要是指负荷分布会伴随空神经网络法负荷预测中由于存在着大量的线性和非线性的数学关系,因此可以用神经网络方法处理相关问题。国内外已经有许多学者将神经网络应用于负荷预测并取得了定的研究和实践成果。采用神经网络的方法主要是以段时间内的负荷为训练的国电机工程学报。短期负荷预测方法时间序列法时间序列法根据负荷时序的特点及其自偏相关函数的性质......”

4、“.....和累积式自回归滑动平均模型其中与规划的重要基础,电力系统负荷预测的精准度直接关系到系统运行的经济性稳定性及安全性。在综合阐述现有的负荷预测方法后,相信对于各种预测方法的优劣也能够了然于心。未来的负荷预测过程中,在负荷历史数据处理方法应当更加全面完善分。除此之外,负荷曲线按照负荷性质划分还包括生活负荷市政负荷农业负荷以及工业负荷等。负荷模型在正常的安全运行中主要是指未来的时空特性,所以这也可视为负荷预测的模型。关于电力系统负荷预测方法的分析原稿。灰色模型法灰色度还是较高的。关键词负荷预测电力系统预测方法电力系统负荷预测原理建立负荷模型是电力系统负荷预测最为直接和有效的方法,这模型包括两方面涵义频率特性和负荷电压负荷的时空特性。所谓负荷时空特性,主要是指负荷分布会伴随空能出现局部的最优解等......”

5、“.....分别对应有自回归模型滑动平均模型自回归滑动平均模型,和累积式自回归滑动平均模型,了定的研究和实践成果。采用神经网络的方法主要是以段时间内的负荷为训练的样本,通过构建适宜的网络结构和训练算法来达到训练的目的,在满足精度要求后将该神经网络作为模型进行负荷预测。神经网络法具有对非精确性和非结构性规律进关于电力系统负荷预测方法的分析原稿,模型可以适用于非平稳时间序列。电力负荷的历史数据是按照定采样间隔记录的时间序列,具有较强的随机性。时间序列模型作为处理随机序列的有效方法,在短期预测中有着广泛的应用。关于电力系统负荷预测方法的分析原稿能出现局部的最优解等。短期负荷预测方法时间序列法时间序列法根据负荷时序的特点及其自偏相关函数的性质,分别对应有自回归模型滑动平均模型自回归滑动平均模型,和累积式自回归滑动平均模型,行。参考文献王大鹏......”

6、“.....电力用户侧大数据分析与并行负荷预测王德文,孙志伟中国电机工程学报主动配电网规划中的负荷预测与发电预测钟清,孙闻,余南华,柳春芳,王芳,张鑫中可避免。比如自然灾害引起的断电就会导致事故时段负荷曲线的变化,诸如此类不确定因素以及负荷变化规律的影响,就是未来负荷预测误差产生的主要原因。因为人为干预存在,负荷预测模型所得到的结果就不可完全依靠。但需要注意,对负荷预,对负荷变化的规律性积极探索,有效融合多种负荷预测方法促进预测模型参数准确性的提高。为了提高电力系统运行的经济效益与社会效益,需要不断创新电力系统负荷预测方法,有效管理用电情况,合理控制发电费用,保障电力系统的经济有序度还是较高的。关键词负荷预测电力系统预测方法电力系统负荷预测原理建立负荷模型是电力系统负荷预测最为直接和有效的方法......”

7、“.....所谓负荷时空特性,主要是指负荷分布会伴随空其中,模型可以适用于非平稳时间序列。电力负荷的历史数据是按照定采样间隔记录的时间序列,具有较强的随机性。时间序列模型作为处理随机序列的有效方法,在短期预测中有着广泛的应用。结束语综上所述,作为电力系统运行行自主学习优化计算和信息记忆的优点,同时还具有强大的复合映射能力智能处理能力和计算能力,具有其他方法不具备的自主学习和自适应的功能。这种方法的不足之处是要依赖主观经验来确定神经元的个数,无法科学地确定网络的结构,同时可的样本,通过构建适宜的网络结构和训练算法来达到训练的目的,在满足精度要求后将该神经网络作为模型进行负荷预测。神经网络法具有对非精确性和非结构性规律进行自主学习优化计算和信息记忆的优点,同时还具有强大的复合映射能力智能处测模型所计算而得的结果不能全盘否定......”

8、“.....神经网络法负荷预测中由于存在着大量的线性和非线性的数学关系,因此可以用神经网络方法处理相关问题。国内外已经有许多学者将神经网络应用于负荷预测并取关于电力系统负荷预测方法的分析原稿能出现局部的最优解等。短期负荷预测方法时间序列法时间序列法根据负荷时序的特点及其自偏相关函数的性质,分别对应有自回归模型滑动平均模型自回归滑动平均模型,和累积式自回归滑动平均模型,原稿。系统运行过程中负荷预测模型的内容十分广泛,既可在电力系统规划时进行长期预测,同时也可涉及到短期或实时负荷预测。概率统计是通常负荷预测所采用的方法,时间序列分析是工具,考虑到是对未来负荷的预测,因此误差的存在不行自主学习优化计算和信息记忆的优点,同时还具有强大的复合映射能力智能处理能力和计算能力,具有其他方法不具备的自主学习和自适应的功能。这种方法的不足之处是要依赖主观经验来确定神经元的个数......”

9、“.....同时可主要是指负荷分布会伴随空间和时间变化而不同。基于负荷模型的复杂性,所以研究人员对这种特性进行描述通常采用的是负荷时间曲线。以时间作为依据,负荷曲线可以分为日负荷周负荷季负荷和年负荷。但若是划分依据定为时空角度,则该负荷负荷预测中应用效果较好,不仅实用性强,且精确度高计算简单。该防范可以使用在长中短个时期的负荷预测当中,任何非线性变化负荷指标预测均可适用。灰色预测无需对变化趋势和分布规律加以考虑,且短期预测数据少,更加易于检验。但是,分。除此之外,负荷曲线按照负荷性质划分还包括生活负荷市政负荷农业负荷以及工业负荷等。负荷模型在正常的安全运行中主要是指未来的时空特性,所以这也可视为负荷预测的模型。关于电力系统负荷预测方法的分析原稿。灰色模型法灰色度还是较高的......”

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