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1、隨著現(xiàn)代社會(huì)的快速發(fā)展,我國(guó)人民的生活質(zhì)量在不斷提高,在人民日常生活和國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中電能已經(jīng)成為不可取代的重要能源。持續(xù)發(fā)展的國(guó)民經(jīng)濟(jì),促使用電需求量飛速增長(zhǎng),從而導(dǎo)致了電力行業(yè)的發(fā)展十分迅速。
電力系統(tǒng)短期負(fù)荷預(yù)測(cè)是電力系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要組成部分,一直以來(lái)都是電力系統(tǒng)中研究的重要課題。隨著電力用戶的復(fù)雜多樣化,用戶對(duì)電能質(zhì)量的要求也越來(lái)越高,短期負(fù)荷預(yù)測(cè)被要求有更快的預(yù)測(cè)速度和更高的預(yù)測(cè)精度。小波分析是
2、近年來(lái)發(fā)展十分迅速的一種時(shí)頻分析工具,用于分析既含有周期分量又含有隨機(jī)分量的電力負(fù)荷數(shù)據(jù)有其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),各種基于小波分析的短期負(fù)荷預(yù)測(cè)法應(yīng)運(yùn)而生。
本文研究了基于小波包變換的綜合短期負(fù)荷預(yù)測(cè)算法,采用小波包變換對(duì)負(fù)荷數(shù)據(jù)進(jìn)行分解,將負(fù)荷序列分解之后,本文應(yīng)用了傳統(tǒng)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和馬爾科夫鏈分別進(jìn)行建模預(yù)測(cè),通過(guò)MATLAB編程對(duì)實(shí)例仿真驗(yàn)證,表明這兩種方法都具有一定的可行性。通過(guò)研究認(rèn)識(shí)到峰式馬爾科夫鏈優(yōu)于傳統(tǒng)馬爾科夫鏈,進(jìn)
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