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一种考虑时空分布特征的风电功率多步预测方法

摘要

本发明公开了考虑时空分布特征的风电功率多步预测方法,包括:利用所获取的风电机组数据,对风电机组数据进行聚类,聚类成若干个机组群,以提取出风电场功率的空间分布特征;对每一个机组群的功率序列进行EEMD分解,得到若干个风电场功率子序列,提取出风电功率序列的时间分布特征;为每一个机组群的子序列分别建立编码器‑解码器多步预测网络模型,该网络模型由两个GRU网络组成,第一个网络提取输入功率序列的有效信息后将其编码成特征向量;第二个网络则对编码器传送过来的特征向量进行解码,获得预测功率序列;将各个机组群的预测功率进行重构,获得风电场总功率的预测曲线。本方法保证了预测尺度和预测精度,更加贴近实际风电调度任务场景。

著录项

  • 公开/公告号CN114021818A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-02-08

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 华南理工大学;

    申请/专利号CN202111308282.8

  • 申请日2021-11-05

  • 分类号G06Q10/04(20120101);G06Q50/06(20120101);G06K9/62(20220101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构44001 广州科粤专利商标代理有限公司;

  • 代理人邓潮彬;黄培智

  • 地址 510640 广东省广州市天河区五山路381号

  • 入库时间 2023-06-19 14:08:07

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-02-08

    公开

    发明专利申请公布

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