基于rbf神经网络电力负荷预测.doc
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周路尧:基于RBF神经网络的短期负荷预测研究四川理工学院本科毕业论文PAGEIVPAGEII四川理工学院毕业论文基于RBF神经网络的短期负荷预测研究学生:周路尧学号:09021040324专业:电气工程及其自动化班级:2009.3指导教师:曾晓辉四川理工学院自动化与电子信息学院二〇一三年六月PAGEI周路尧:基于RBF神经网络的短期负荷预测研究PAGEII基于RBF神经网络的短期负荷预测研究摘要:随着电力市场的不断发展,对电力负荷科学管理的迫切要求以及对准确和适应性强的负荷预测模型
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基于RBF神经网络的短期电力负荷预测随着能源消费的不断增加,电力负荷预测成为电力系统运营和规划中非常重要的一环。短期电力负荷预测常常被用来预测未来数小时的电力需求,以便安排电力供应和调度。与长期负荷预测相比,短期负荷预测的精度要求更高,因为它直接影响到电力系统的调度和安排。当前,基于神经网络的短期负荷预测已成为一种流行的方法,其中RBF神经网络是最常见的一种模型。RBF神经网络是一种基于径向基函数的前馈神经网络,它能够通过对多个变量进行非线性拟合来预测电力负荷。在这里,我们将探讨使用基于RBF神经网络的短
基于RBF神经网络的电力系统负荷预测.docx
基于RBF神经网络的电力系统负荷预测基于RBF神经网络的电力系统负荷预测摘要:电力系统的负荷预测对于电力运行和规划具有重要意义。传统的负荷预测方法往往基于统计学模型,对于非线性和时变性负荷预测的效果有限。本文提出基于RBF神经网络的电力系统负荷预测方法,该方法可以有效地处理非线性和时变性负荷预测问题。通过实际数据的实验验证,结果显示RBF神经网络能够准确地预测电力系统的负荷,并且相比于其他传统方法具有更好的性能。一、引言电力负荷预测是电力系统运行和规划的重要组成部分。准确地预测电力系统的负荷对于优化电力资
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