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申请/专利权人:华能华家岭风力发电有限公司
摘要:本发明公开了一种超短期风功率预测方法及系统,涉及人工智能技术领域,包括获取风电场的原始数据集并进行处理,基于处理后的原始数据进行训练;对训练后原始数据中的风速数据进行分解,计算各分解分量,并基于计算结果构建特征矩阵;引入残差注意力机制对特征矩阵进行重构,利用重构后的结果建立网络模型并进行二次训练,对超短期风功率进行预测。本发明不仅提升了超短期风功率预测的精度和可靠性,还在优化算法方面取得了显著的进步,为风电场等可再生能源的稳定供电和电网运行提供了有效的支持。
主权项:1.一种超短期风功率预测方法,其特征在于:包括,获取风电场的原始数据集并进行处理,基于处理后的原始数据进行训练;采用改进的自适应噪声完备集成经验模态分解模型,对训练后原始数据中的风速数据进行分解,计算各分解分量,并基于计算结果构建特征矩阵;引入残差注意力机制对特征矩阵进行重构,利用重构后的结果建立网络模型并进行二次训练,对超短期风功率进行预测。
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