一种基于深度学习与多重集成的风电短期功率预测方法
公开
摘要

本发明公开了一种基于深度学习与多重集成的风电短期功率预测方法,包括以下步骤:步骤一、使用数据收集装置获取待预测风电所在区域的气象数据;步骤二、数据收集装置通过预处理模块对获取的气象数据进行预处理;步骤三、针对气象数据不同变量,采用标准方法进行归一化处理;步骤三、对气象数据不同变量之间的相关性进行分析;步骤四、深度与多重集成式的神经网络结构设计;步骤五、利用训练样本数据对深度与多重集成式的神经网络进行训练;步骤六、在风电短期功率预测模块中,利用训练好的深度与多重集成式的神经网络模型对测试样本的风电短期功率进行预测。本发明便于更加全面的收集区域内的气象数据,使得数据有效性更强,避免数据单一性。

基本信息
专利标题 :
一种基于深度学习与多重集成的风电短期功率预测方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114510512A
申请号 :
CN202111574771.8
公开(公告)日 :
2022-05-17
申请日 :
2021-12-21
授权号 :
暂无
授权日 :
暂无
发明人 :
张舒翔徐志轩吴立东唐宏芬尹男曹庆才张建新张树晓张礼兴郭旭峰荀佳萌曹善桥高德兰刘显荣石如心王娟
申请人 :
中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司
申请人地址 :
北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-1725房间
代理机构 :
北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙)
代理人 :
李青
优先权 :
CN202111574771.8
主分类号 :
G06F16/2458
IPC分类号 :
G06F16/2458  G06N3/04  H02J7/35  H02J13/00  H05K5/02  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06F
电数字数据处理
G06F16/2458
••••特殊类型的查询,例如统计查询、模糊查询或分布式查询
法律状态
2022-05-17 :
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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