[发明专利]基于人工神经网络的短期负荷预测方法无效
申请号: | 201310023628.9 | 申请日: | 2013-01-22 |
公开(公告)号: | CN103093285A | 公开(公告)日: | 2013-05-08 |
发明(设计)人: | 余占清;戴梦婷;曾嵘;李同智;刘继东;王相伟;朱伟义;何金良;胡军;张波;庄池杰;李谦 | 申请(专利权)人: | 清华大学;山东电力集团公司 |
主分类号: | G06Q10/04 | 分类号: | G06Q10/04;G06Q50/06;G06N3/02 |
代理公司: | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201 | 代理人: | 廖元秋 |
地址: | 100084*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | 本发明涉及基于网络结构改进和输出结果修正的短期负荷预测方法,属于电力系统负荷预测技术领域。该方法包括网络结构改进方法和输出结果修正方法。所述的网络结构改进方法,主要改进了输入变量的选择,输入变量考虑6方面因素,分别为日期类型W、温度指数T、人体舒适度指数D、累积效应指数A、负荷数据L、经济增长指数E。所述输出结果修正方法,考虑由于非典型日时间影响带来的负荷增大或减小,对输出结果进行修正。本发明提高了负荷对气象指数的敏感性,优化了网络非线性函数拟合参数,加快了网络的训练速度,提高了负荷预测的准确率。 | ||
搜索关键词: | 基于 人工 神经网络 短期 负荷 预测 方法 | ||
【主权项】:
一种基于人工神经网络的短期负荷预测方法,该方法包括确定人工神经网络结构;对人工神经网络进行训练;输入预测日的输入变量,通过人工神经网络计算输出结果;其特征在于,还包括对输出结果的修正;所述确定人工神经网络结构中,采用的输入变量包括6类,分别为日期类型W、温度指数T、人体舒适度指数D、累积效应指数A、负荷数据L、经济增长指数E;所述输出结果的修正为:用非典型日事件影响带来的负荷增大或减小,对输出结果进行修正。
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G06 计算;推算;计数
G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
G06Q10-00 行政;管理
G06Q10-02 .预定,例如用于门票、服务或事件的
G06Q10-04 .预测或优化,例如线性规划、“旅行商问题”或“下料问题”
G06Q10-06 .资源、工作流、人员或项目管理,例如组织、规划、调度或分配时间、人员或机器资源;企业规划;组织模型
G06Q10-08 .物流,例如仓储、装货、配送或运输;存货或库存管理,例如订货、采购或平衡订单
G06Q10-10 .办公自动化,例如电子邮件或群件的计算机辅助管理
G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
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