基于bp人工神经网络的空调降温负荷预测 forecast the air conditioners load based on bp neural network.pdfVIP

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基于bp人工神经网络的空调降温负荷预测 forecast the air conditioners load based on bp neural network

文章编号:1009-1831(2010)04-0027-04 ◆负荷管理◆ 基于BP人工神经网络的空调降温负荷预测 糜作维 (宿迁供电公司,江苏 宿迁 223800) ForecasttheairconditionersloadbasedonBPneuralnetwork MI Zuo⁃wei (SuqianPowerSupplyCompany,Suqian223800,China) 摘要:空调负荷是近年来增长较快的一类负荷,其特性 Abstract :Air conditioner loads increase quickly in recent 对电网的电压稳定性影响很大。夏季影响空调负荷的因素 years.Thiskindofloadsimpactsonthevoltagestabilityofpower 主要是温度和湿度的变化。为了更好的预测空调降温负荷,systemgreatly.Themainfactorsinfluencingairconditionersload 研究了温度和湿度对空调负荷的影响。利用BP人工神经网 is the temperature and humidity changes. After recognizing that humiditycanbedividedintofourdifferentcomfortlevels,amulti⁃ 络对电网空调负荷进行了预测,经过分析把日平均湿度量化 plelayerfeed-forwardneuralnetworkmodelisusedtomodelthe 成4段,和日平均湿度实际数值的模型进行计算比较,结果显 twodimensionsimpactoftemperatureandhumidity.Theresults 示考虑日最高温度和日平均湿度量化为4段能更好的模拟温 arecomparedtoanumericallydeterminedform.Andfourdifferent 度、湿度和空调负荷之间的非线性关系,能更好的对电网空 comfort levels of humidity can give better representation of the 调负荷进行预测。 nonlinearrelationshipbetweenairconditionersloadandweather 关键词:负荷预测;降温负荷;BP人工神经网络 conditions. Key words :loadforecasting;coolingload;BPneuralnet⁃ work 中图分类号:F407.61 文献标志码:A 近年来,随着国民经济的发展和人民生活水平 的提高,居民空调电器的拥有率及使用率逐年上 日最高气温和日平均相对湿度,而冬季则主要是日 升,夏季空调降温负荷在总用电负荷中所占的比重 最低气温和日平均风速。其它气候因素也对空调 越来越大,夏季空调降温负荷是夏季用电峰荷产生 负荷有一定的影响,但不起主导作用。 [1—3] 的主要因素之一 。季节的变化是影响电力负荷 的一个重要因素,室外的天气对人们使用空调具有 2 基于人工神经网络的空调负荷预测 决定的作用,尤其在湿热的夏季。 这些大量的空调负荷对电力系统的稳定性有 2.1 空调负荷预测方法的选择 着重要的影响。空调负荷有它自身的特点,并且空 有学者用温度的历史数据建立温度对

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