电力系统短期负荷预测毕业论文
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1、1 电力系统短期负荷预测 目 录 中文摘要: 3 英文摘要: 4 1 绪论 4 1.1 短期负荷预测的目的和意义 .5 1.2 电力系统负荷预测的特点和基本原理 6 1.2.1 电力负荷预测的特点 6 1.2.2 电力负荷预测的基本原理 6 1.3 国内外研究的现状 .7 1.3.1 传统负荷预测方法 .8 1.3.2 现代负荷预测方法 .8 1.4 神经网络应用于短期负荷预报的现状 10 1.5 本文的主要工作 10 2 最小二乘法 .12 2.1 最小二乘法原理 12 2.2 多项式拟合具体算法 12 2.3 多项式拟合的步骤 .13 2.4 电力系统短期负荷预测误差 14 2.4.1 误
2、差产生的原因 14 2.4.2 误差表示和分析方法 14 2.4.3 拟合精度分析 15 3 基于神经网络的短期负荷预测 .17 3.1 人工神经网络 17 3.1.1 人工神经网络的基本特点 17 3.2 BP 网络的原理、结构 17 3.2.1 网络基本原理 .17 3.2.2 BP 神经网络的模型和结构 18 3.2.3 BP 网络的学习规则 18 3.3 BP 算法的数学描述 19 3.3.1 信息的正向传递 .19 3.3.2 利用梯度下降法求权值变化及误差的反向传播 19 3.4 BP 网络学习具体步骤 20 3.5 标准 BP 神经网络模型的建立 .21 2 3.5.1 输入输出
3、变量 21 3.5.2 网络结构的确定 21 3.5.3 传输函数 22 3.5.4 初始权值的选取 23 3.5.5 学习数率 24 3.5.6 预测前、后数据的归一化处理 24 3.6 附加动量的 BP 神经网络 .24 3.6.1 标准 BP 算法的限制与不足 .24 3.6.2 附加动量法 25 4 算例分析 .27 4.1 负荷数据 27 4.1.1 14 天实际的负荷数据 27 4.1.2 归一化后的负荷数据 29 4.2 两个模型仿真后的结果分析 32 4.3 两种模型拟合精度分析 39 4.4 附加动量法 41 结论 42 谢辞 43 参考文献 44 附录 1 最小二乘法的 M
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