基于相似性原理的短期负荷预测方法
Keywords: 相似性原理,短期负荷预测,人工神经网络,训练模式
Abstract:
提出了基于相似性原理的短期负荷预测方法,它有较高的预测可靠性,尤其适用于预测日天气状况与训练模式天气状况有较大差别的系统。运用相似性原理对人工神经网络的训练模式进行选择,使其与预测日有相似的气象特征,在此基础上,用选择出的相似训练模式对选定的人工神经网络进行训练,从而达到提高短期负荷预测精度的目的。对于特殊工作日而言,加上一个峰值估计环节后,该方法仍然适用。一个实际电力系统的算例证明了该方法的有效性。
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