[发明专利]一种风电场短期风电预测建模方法有效

专利信息
申请号: 201911170126.2 申请日: 2019-11-26
公开(公告)号: CN111091233B 公开(公告)日: 2023-07-28
发明(设计)人: 邵海见;邓星;刘健 申请(专利权)人: 江苏科技大学
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06Q50/06;G06F18/10;G06F18/213;H02J3/00
代理公司: 南京经纬专利商标代理有限公司 32200 代理人: 许方
地址: 212003*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明公开了一种基于小波分析和多模型AdaBoost深度网络的风电场短期风电预测建模方法,在分析风电功率与气象因素关系的基础上,首先利用小波多尺度分析、熵与非参数估计方法分别考察风电数据的时频域特征分布、不确定性和随机性,用于合理划分子集以确保训练样本充分激励系统的所有模态。其次,采用非线性流形学习提取风电数据的非线性特征,实现维数约简以降低计算复杂度。最后,结合结构优化的长短期记忆神经网络,建立预测精度高、计算复杂度低以及鲁棒性强的短期风电功率组合预测模型。本发明可为风电场提供精确可靠的风电功率预测,为大规模风电并网的协调控制与电网调度提供保障。
搜索关键词: 一种 电场 短期 预测 建模 方法
【主权项】:
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