[发明专利]一种基于集群划分和数据增强的整县光伏预测方法在审

专利信息
申请号: 202111646119.2 申请日: 2021-12-29
公开(公告)号: CN114492941A 公开(公告)日: 2022-05-13
发明(设计)人: 赵家庆;陈中;赵奇;王彪;吕洋;徐春雷;庄卫金;闪鑫;王毅;吴海伟;丁宏恩;田江;俞瑜;徐秀之;孟雨庭 申请(专利权)人: 东南大学;国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司;国网电力科学研究院有限公司;中国电力科学研究院有限公司;国网江苏省电力有限公司
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06Q50/06;G06K9/62;G06N3/04
代理公司: 北京智绘未来专利代理事务所(普通合伙) 11689 代理人: 梁庆丰;郭红燕
地址: 210096 *** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 一种基于集群划分和数据增强的整县分布式光伏预测方法,具体是:对整个县的光伏出力历史数据库选择晴天的典型功率曲线,以单站最大功率对出力进行标幺化;计算皮尔逊相关系数作为距离度量,利用基于密度的抗噪聚类算法(Density‑Based Spatial Clustering of Applications with Noise,DBSCAN)对光伏站点进行聚类,形成集群划分,对于异常点,使用k近邻搜索,划分到最近集群;在集群内通过生成式对抗神经网络对历史数据进行数据扩充;将原始数据和生成的数据图片化共同训练深度卷积网络预测模型。本发明的预测方法通过改进的GAN的动态博弈过程训练过程学习到原始数据分布,然后生成相应分布的数据,补充了整县光伏历史数据库,通过增强的训练集训练深度卷积神经网络,提高了模型预测精准度。
搜索关键词: 一种 基于 集群 划分 数据 增强 整县光伏 预测 方法
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