[发明专利]基于SDAE-SVR-BA的风电功率深度学习预测模型优化方法在审

专利信息
申请号: 202011346919.8 申请日: 2020-11-26
公开(公告)号: CN112633551A 公开(公告)日: 2021-04-09
发明(设计)人: 彭小圣;陈奕虹;王洪雨;李刚;傅瑞斌 申请(专利权)人: 华中科技大学;内蒙古电力(集团)有限责任公司;中国电力科学研究院有限公司
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06Q10/06;G06Q50/06;G06N3/00
代理公司: 武汉开元知识产权代理有限公司 42104 代理人: 唐正玉
地址: 430074 湖北*** 国省代码: 湖北;42
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摘要: 发明提供一种基于SDAE‑SVR‑BA的风电功率深度学习预测模型优化方法,包括以下步骤:(1)首先对原始特征数据库中的多维NWP数据和风电场历史功率数据进行预处理;(2)采用蝙蝠算法BA对堆栈去噪自动编码器SDAE的隐含层数和隐含层节点数进行优化;(3)采用SDAE对输入数据做特征映射;(4)采用蝙蝠算法BA优化支持向量回归SVR模型中的参数g和C,g为SVR模型中核函数半径,C为SVR模型中惩罚因子;(5)再将步骤(3)映射特征的数据输入使用BA优化的SVR模型中进行预测,最后输出优化后的预测结果。本发明通过采用BA优化的SDAE‑SVR预测模型,具有出色的特征提取与抽象能力,有效提升了短期风电功率预测的精度,提高了功率预测的鲁棒性和稳定性,适合推广使用。
搜索关键词: 基于 sdae svr ba 电功率 深度 学习 预测 模型 优化 方法
【主权项】:
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