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一种基于分布式机器学习的智能电网实时经济调度方法

摘要

一种基于分布式机器学习的智能电网实时经济调度方法,获取电网系统的发电参数,其中包括系统中各发电机的发电代价函数和发电机负载上下限。各分布式发电机与相邻的分布式发电机交换电压信息,通过动态平均一致性算法得到全网平均功率需求。利用基于梯度下降的传统优化方法,确定对应不同平均功率需求大小的功率分配策略,以此为训练集,为不同的发电机训练不同的深度神经网络模型。将实时获取的平均功率需求输入分布式神经网络模型,输出结果为本地发电机的对应发电负载。最后通过算法微调使结果满足条件的限制。本发明利用“经验库”实现数量级的算法加速,最后“微调”结果使其为最优解。

著录项

  • 公开/公告号CN111242436B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-05-03

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 浙江工业大学;

    申请/专利号CN202010004839.8

  • 申请日2020-01-03

  • 分类号G06Q10/06;G06K9/62;G06N3/04;G06N3/08;H02J3/00;

  • 代理机构杭州斯可睿专利事务所有限公司;

  • 代理人王利强

  • 地址 310014 浙江省杭州市下城区朝晖六区潮王路18号

  • 入库时间 2022-08-23 13:35:18

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