[发明专利]一种基于数据重构和TCN-BiLSTM的短期风电功率预测方法在审

专利信息
申请号: 202310128193.8 申请日: 2023-02-16
公开(公告)号: CN116070768A 公开(公告)日: 2023-05-05
发明(设计)人: 唐贤伦;张家瑞;谢颖;纪静;李自若;郭祥麟;邹密;王会明 申请(专利权)人: 重庆邮电大学
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06Q50/06;G06F18/10;G06N3/049;G06N3/0442;G06N3/084
代理公司: 重庆市恒信知识产权代理有限公司 50102 代理人: 刘小红
地址: 400065 重*** 国省代码: 重庆;50
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摘要: 发明请求保护一种基于数据重构和TCN‑BiLSTM的短期风电功率预测方法。首先利用结合自适应噪声完备集合经验模态分解(CEEMDAN)对原始风电功率数据进行分解处理,将功率序列分解得到多个本征模态函数(IMF),以降低神经网络预测模型输入数据的复杂程度。然后计算每个分量的样本熵(SE)值,并将SE值相近的分量归为一类,合并得到新的重构分量,从而减少需要训练和预测的分量数量。最后,建立一种结合时间卷积网络(TCN)和双向长短期记忆网络(BiLSTM)的多元组合预测模型对各分量进行特征提取、信息挖掘及预测,并叠加各分量的预测结果得到最后的预测值。本发明相比于其他风电功率预测传统方法,具有更高的预测精度。
搜索关键词: 一种 基于 数据 tcn bilstm 短期 电功率 预测 方法
【主权项】:
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