[发明专利]一种基于Q-learning的负荷综合预测方法和相关设备有效
申请号: | 201910829313.0 | 申请日: | 2019-09-03 |
公开(公告)号: | CN110516889B | 公开(公告)日: | 2023-07-07 |
发明(设计)人: | 靳冰洁;麻敏华;林勇;郭少青;左郑敏;罗澍忻;韦斌;周姝灿;郑秀波;匡洪辉;张德亮;黄红伟;毛文照 | 申请(专利权)人: | 广东电网有限责任公司;广东电网有限责任公司电网规划研究中心 |
主分类号: | H02J3/00 | 分类号: | H02J3/00;G06Q10/04;G06Q50/06;G06N20/00;G06F17/18 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 黄忠 |
地址: | 510600 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | 本申请实施例公开了一种基于Q‑learning的负荷综合预测方法和相关设备,方法包括:获取影响负荷的若干组基础预测参数集,并对其进行标幺化处理和离散化处理,作为环境状态;获取若干种负荷预测方法,并对其权重进行离散化处理,作为动作空间;将负荷预测值和负荷实际值的平方根偏差作为回报函数;根据环境状态、动作空间和回报函数构建预测智能体;基于Q‑learning对预测智能体进行训练;将进行标幺化处理和离散化处理后基础参数集的输入到已训练收敛的预测智能体中,进行负荷预测。通过将Q强化学习应用于负荷综合预测中,设计了环境状态、动作空间和回报函数,使得所选择预测方法和权重值均可以随基础预测参数而改变,解决了现有的单个预测方法适应性差问题。 | ||
搜索关键词: | 一种 基于 learning 负荷 综合 预测 方法 相关 设备 | ||
【主权项】:
1.一种基于Q-learning的负荷综合预测方法,其特征在于,包括:/n获取影响负荷的若干组基础预测参数集,并对所述基础预测参数集进行标幺化处理和离散化处理,作为环境状态;/n获取若干种负荷预测方法,并对其权重进行离散化处理,作为动作空间;/n将负荷预测值和负荷实际值的平方根偏差作为回报函数;/n根据所述环境状态、所述动作空间和所述回报函数构建预测智能体;/n基于Q-learning对所述预测智能体进行训练;/n将进行标幺化处理和离散化处理后基础参数集的输入到已训练收敛的预测智能体中,进行负荷预测。/n
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