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        基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的短期居民用電負(fù)荷預(yù)測研究

        2017-09-01 09:55:56朱雪雄
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2017年23期
        關(guān)鍵詞:負(fù)荷預(yù)測人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

        朱雪雄

        摘 要:短期居民用電負(fù)荷預(yù)測主要用于電力調(diào)度工作停電計(jì)劃,以提高供電可靠度及居民用戶滿意度。本研究通過電力負(fù)荷與每日溫度與歷史負(fù)荷進(jìn)行分析,提出一套基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的短期居民用電負(fù)荷預(yù)測模型。人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在負(fù)荷預(yù)測方面具有較高的可信度與精準(zhǔn)度。

        關(guān)鍵詞:負(fù)荷預(yù)測;人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò);短期;居民用電

        中圖分類號:TM73 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號:2095-2945(2017)23-0020-02

        1 概述

        對于電力系統(tǒng)來說,發(fā)電、輸電、配電、用電同時(shí)進(jìn)行,電力需求往往需要實(shí)時(shí)的生產(chǎn)與調(diào)度以適時(shí)適量地滿足用戶的需求。因此,如何掌握電力負(fù)荷的成長趨勢,使得電力負(fù)荷與電能開發(fā)、調(diào)度能相互配合,以免造成電力供給的短缺,影響經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

        預(yù)測指對未來事物可能變動(dòng)的趨勢,給予事前推測,便于系統(tǒng)管理者制定相關(guān)對應(yīng)決策,其方法則須考慮準(zhǔn)確性、實(shí)時(shí)性與實(shí)用性三個(gè)方面。負(fù)荷預(yù)測依預(yù)測時(shí)間的長短可分為長期負(fù)荷預(yù)測、中期負(fù)荷預(yù)測、短期負(fù)荷預(yù)測。短期負(fù)荷預(yù)測的預(yù)測時(shí)間從一天到幾周,中期負(fù)荷預(yù)測的預(yù)測時(shí)間從數(shù)月到數(shù)年,而長期負(fù)荷預(yù)測的預(yù)測時(shí)間從一年到二十年。不同時(shí)間的負(fù)荷預(yù)測也應(yīng)用于不同的電力系統(tǒng)分析,對于居民用電而言,短期負(fù)荷預(yù)測主要用于短期營運(yùn)計(jì)劃和近期設(shè)備維修計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)調(diào)度、機(jī)組協(xié)調(diào)、電力潮流分析,以提高供電可靠度及居民用戶滿意度。常見的負(fù)荷預(yù)測方法有傳統(tǒng)的模擬法和單位耗電法,其中模擬法即是通過已知的用電負(fù)荷來推估未知或新的用電負(fù)荷。單位耗電法是透過用戶的平均耗電量,再乘以預(yù)估的用電戶數(shù),來推算居民用電的總負(fù)荷量。另外還有移動(dòng)平均法、指數(shù)平滑法、時(shí)間序列法、回歸分析法、專家系統(tǒng)法、灰系統(tǒng)理論、模糊系統(tǒng)理論等方法。

        由于短期居民用電負(fù)荷數(shù)據(jù)以曲線呈現(xiàn),而人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法對于非線性預(yù)測有不錯(cuò)結(jié)果,故本文運(yùn)用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法進(jìn)行預(yù)測。

        2 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

        人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)就是基于模仿生物大腦的結(jié)構(gòu)和功能而構(gòu)成的一種信息處理系統(tǒng)。大腦是由大量神經(jīng)細(xì)胞或神經(jīng)元組成的。每個(gè)神經(jīng)元可看作是一個(gè)小的處理單元,這些神經(jīng)元按某種方式連接起來,形成大腦內(nèi)部的生理神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)。這種神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)中各神經(jīng)元之間聯(lián)結(jié)的強(qiáng)弱,按外部的激勵(lì)信號做自適應(yīng)變化,而每個(gè)神經(jīng)元又隨著所接收到的多個(gè)接收信號的綜合大小而呈現(xiàn)興奮或抑制狀態(tài)。人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以以軟件算法或電子線路仿效生物神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理信息的系統(tǒng)。目前人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)已被廣泛運(yùn)用于模式識別、人工智能、信號處理等領(lǐng)域。人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的按網(wǎng)絡(luò)連接的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖1,分為輸入層、隱含層、輸出層。

        3 預(yù)測模型

        3.1 居民用電負(fù)荷分析

        居民用電負(fù)荷具有季節(jié)性的周期變化趨勢,各時(shí)段間負(fù)荷曲線具有相似的周期變化,因此可以歸納成春季、夏季、秋季、冬季四種不同的季節(jié)負(fù)荷型態(tài)。春、夏、秋、冬溫度變化并不同,但是對于負(fù)荷變化影響卻非常大。春季負(fù)荷緩慢上升、夏季負(fù)荷急速上升至高峰、秋季負(fù)荷快速下降、冬季負(fù)荷于低處向上波動(dòng)。

        在高溫和低溫時(shí),空調(diào)使用量的多少,對負(fù)荷有絕對的影響。所以在作居民用電短期負(fù)荷預(yù)測時(shí),溫度是一項(xiàng)影響負(fù)荷相當(dāng)重要的因素。此外歷史負(fù)荷也會對居民用電負(fù)荷預(yù)測有重要影響。為此選用溫度和歷史負(fù)荷作為人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸入。

        3.2 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型建立

        本研究人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型模型如圖2所示。

        模型中取前一天的實(shí)時(shí)負(fù)荷數(shù)據(jù)和溫度作為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的樣本數(shù)據(jù)。因此,輸入變量就是歷史負(fù)荷數(shù)據(jù)加上溫度數(shù)據(jù),預(yù)測日當(dāng)天負(fù)荷值作為輸出變量。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸入?yún)?shù)和輸出參數(shù)有不同的基準(zhǔn),若實(shí)際的負(fù)荷數(shù)據(jù)不加處理直接使用,可能致使學(xué)習(xí)過程中結(jié)果不收斂,使模型失效。為避免出現(xiàn)這種情況,獲得輸入和輸出變量后,對其進(jìn)行歸一化處理。用以下公式,輸入和輸出負(fù)荷數(shù)據(jù)歸一到[0,1]之間。

        4 結(jié)束語

        短期負(fù)荷預(yù)測的目的是實(shí)時(shí)預(yù)測,而不是像中、長期負(fù)荷預(yù)測那樣著重負(fù)荷的發(fā)展趨勢。因?yàn)槎唐谪?fù)荷受到氣候因素影響,實(shí)際天氣和負(fù)荷是呈現(xiàn)復(fù)雜的非線性關(guān)系,故要精確預(yù)測是非常困難的。為了解決這個(gè)問題,所以將人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)概念導(dǎo)入電力負(fù)荷預(yù)測領(lǐng)域。

        本研究通過基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的預(yù)測方法,在綜合考慮由溫度度與歷史負(fù)荷來預(yù)測住居民用電負(fù)荷對未來負(fù)荷影響的因素后,使用了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的非線性擬合等功能,取得了較好的負(fù)荷預(yù)測效果。

        參考文獻(xiàn):

        [1]余鳳,徐曉鐘.基于優(yōu)化小波BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的燃?xì)舛唐谪?fù)荷預(yù)測[J].計(jì)算機(jī)仿真,2015,32(1):372-376.

        [2]陳旭.基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的電力系統(tǒng)短期負(fù)荷預(yù)測研究[D].華中科技大學(xué),2015.

        [3]丁堅(jiān)勇,劉云.基于負(fù)荷特征提取的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)短期負(fù)荷預(yù)測[J].高電壓技術(shù),2004,30(12):47-49.

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