[发明专利]基于多步预测深度强化学习算法的HVAC控制系统有效

专利信息
申请号: 202110403130.X 申请日: 2021-04-14
公开(公告)号: CN113112077B 公开(公告)日: 2022-06-10
发明(设计)人: 任密蜂;刘祥飞;杨之乐;张建华 申请(专利权)人: 太原理工大学
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06Q50/06;H02J3/00;G06N3/04;G06N3/08
代理公司: 太原市科瑞达专利代理有限公司 14101 代理人: 江淑兰
地址: 030024 山西*** 国省代码: 山西;14
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摘要: 发明涉及温度、湿度、空气清净度以及空气循环(Heating,Ventilation,Air‑conditioningand Cooling,HVAC)的控制系统的智能控制方法,具体是一种基于广义互熵(generalizedcorrentropy,GC)损失函数的长短期记忆神经网络(Long Short‑term Memory,LSTM)和深度强化学习(Deep Reinforcement Learning,DRL)算法的HVAC控制系统。该方法包括的步骤如下:采集室外环境温度、室内环境温度和电网的电价信息,对采集到的数据进行预处理,使用室外环境温度历史数据预测未来多步的室外环境温度,基于未来室外温度值、室内环境温度和电网电价信息利用DRL的深度确定性策略(Deep Deterministic Policy Gradient,DDPG)算法控制HVAC系统的功率输出。本发明能实时智能控制HVAC系统以减少用户成本并且保证用户的满意度,具有较高的实际工程应用价值。
搜索关键词: 基于 预测 深度 强化 学习 算法 hvac 控制系统
【主权项】:
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