[发明专利]一种基于ELMAN神经网络的短期负荷的预测方法在审

专利信息
申请号: 202110755328.4 申请日: 2021-07-05
公开(公告)号: CN113435654A 公开(公告)日: 2021-09-24
发明(设计)人: 王建玉 申请(专利权)人: 江苏城乡建设职业学院
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06Q10/06;G06Q50/06;G06N3/04
代理公司: 常州市英诺创信专利代理事务所(普通合伙) 32258 代理人: 王美华
地址: 213000 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明提供一种基于ELMAN神经网络的短期负荷的预测方法,属于冷热电负荷测领域,S1、采集一段时间的综合能源系统、气象数据系统、教务系统中数据;S2、将数据归一化处理;S3、将数据划分为训练样本和测试样本,输入Elman神经网络模型;S4、建立Elman神经网络模型,设置模型参数;S5、设置Elman神经网络模型中隐藏层和承接层神经元的数量;S6、获得Elman神经网络模型最优参数。通过分析影响需求侧冷、热、电负荷的主要因素确定模型结构,通过训练确定模型参数,并用模型精确预测出短期负荷,为电力控制提供依据,通过ELMAN神经网络算法提高预测结果的准确率,减小预测误差。
搜索关键词: 一种 基于 elman 神经网络 短期 负荷 预测 方法
【主权项】:
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