[发明专利]基于LSTM的短期光伏发电功率预测方法及系统有效
申请号: | 201810245971.0 | 申请日: | 2018-03-23 |
公开(公告)号: | CN108734331B | 公开(公告)日: | 2022-06-03 |
发明(设计)人: | 郭志强;吴紫薇;王驰誉 | 申请(专利权)人: | 武汉理工大学 |
主分类号: | G06Q10/04 | 分类号: | G06Q10/04;G06Q50/06;G06N3/08 |
代理公司: | 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 42102 | 代理人: | 许美红 |
地址: | 430070 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: |
本发明公开了一种基于LSTM的短期光伏发电功率预测方法,包括以下步骤:S1、采集光伏电厂的历史发电数据以及所处地区的历史气象数据,并对其进行预处理;S2、选择一年的历史数据作为训练集,输入为输出点前96个时间点的发电功率与气象数据,将其表示为 |
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搜索关键词: | 基于 lstm 短期 发电 功率 预测 方法 系统 | ||
【主权项】:
1.一种基于LSTM的短期光伏发电功率预测方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、采集光伏电厂的历史发电数据以及所处地区的历史气象数据,并对其进行预处理;S2、选择一年的历史数据作为训练集,输入为输出点前96个时间点的发电功率与气象数据,将其表示为
的形式,其中m1为样本的数目,m2为输入层时间步数,m3为输入层维数,时间步数选择为96,输入层维数为8;S3、建立基于LSTM的预测模型,将训练集输入LSTM进行训练,其训练方式采用反向传播BPTT算法;S4、采用迭代的方式进行逐点预测,实现以单输出的形式预测未来一天的输出功率;其中,步骤S4具体包括以下步骤:S41、采集数据为预测日前一天的历史发电功率和历史气象数据以及预测日的天气预报数据;S42、将前一天的历史发电功率和历史气象数据组成的矩阵表示为矩阵
其中I1为输入层时间步数,I2为输入层维数;S43、将该矩阵转换为三阶形式
输入到预测模型中,其中m1为预测样本的数目,此处为1,m2为输入层时间步数,m3为输入层维数,预测未来一个时间点的输出功率,将该点预测功率和该点的天气预报数据作为新的一行加入矩阵,删除原矩阵第一行的数据,将新的矩阵作为输入预测下一个点;S44、重复上述步骤,直到预测完96个点结束。
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G06 计算;推算;计数
G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
G06Q10-00 行政;管理
G06Q10-02 .预定,例如用于门票、服务或事件的
G06Q10-04 .预测或优化,例如线性规划、“旅行商问题”或“下料问题”
G06Q10-06 .资源、工作流、人员或项目管理,例如组织、规划、调度或分配时间、人员或机器资源;企业规划;组织模型
G06Q10-08 .物流,例如仓储、装货、配送或运输;存货或库存管理,例如订货、采购或平衡订单
G06Q10-10 .办公自动化,例如电子邮件或群件的计算机辅助管理
G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
G06Q10-00 行政;管理
G06Q10-02 .预定,例如用于门票、服务或事件的
G06Q10-04 .预测或优化,例如线性规划、“旅行商问题”或“下料问题”
G06Q10-06 .资源、工作流、人员或项目管理,例如组织、规划、调度或分配时间、人员或机器资源;企业规划;组织模型
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