一种基于深度学习的综合能源系统多元负荷预测方法
公开
摘要
本发明提供一种基于深度学习的综合能源系统多元负荷预测方法,针对综合能源系统中负荷种类多元化及各负荷具有不同的负荷特性,针对现有历史多元负荷数据挖掘信息不充分,以及多元负荷单独预测无法计及各负荷数据特性的问题。本发明首先通过对多元负荷历史数据进行时序特征分析,提取基于历史数据的特征指标,用于深入挖掘综合能源系统中多元负荷历史数据的负荷特性,基于负荷特性指标及多元负荷历史数据构建模型的输入数据集,然后基于深度学习算法通过多任务学习理论计及多元负荷间耦合信息,实现对多元负荷短期预测模型的训练,从而完成综合能源系统的多元负荷预测。
基本信息
专利标题 :
一种基于深度学习的综合能源系统多元负荷预测方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114266374A
申请号 :
CN202110844903.8
公开(公告)日 :
2022-04-01
申请日 :
2021-07-26
授权号 :
暂无
授权日 :
暂无
发明人 :
王尧李旭霞梁燕胡迎迎刘红丽荆永明
申请人 :
国网山西省电力公司经济技术研究院
申请人地址 :
山西省太原市府东街89号禹皇大厦
代理机构 :
北京市商泰律师事务所
代理人 :
刘源
优先权 :
CN202110844903.8
主分类号 :
G06Q10/04
IPC分类号 :
G06Q10/04 G06Q10/06 G06Q50/06 G06K9/62 G06N3/04 G06N3/08
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06Q
专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
G06Q10/00
行政;管理
G06Q10/04
预测或优化,例如线性规划、“旅行商问题”或“下料问题”
法律状态
2022-04-01 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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