(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202211270873.5 (22)申请日 2022.10.17 (71)申请人 昆明能讯科技有限责任公司 地址 650000 云南省昆明市经开区云大西 路104号云电科技园二期昆明能讯科 技有限责任公司 (72)发明人 陆万荣  (74)专利代理 机构 昆明今威专利商标代理有限 公司 53115 专利代理师 赛晓刚 (51)Int.Cl. G06Q 10/04(2012.01) G06Q 50/06(2012.01) G06N 3/04(2006.01) G06N 3/08(2006.01)H02J 3/00(2006.01) (54)发明名称 风电短期出力功率预测方法 (57)摘要 本发明风电短期出力功 率预测方法包括:用 STCN网络来预测风电短期出力功率, S TCN网络包 括: 输入层、 隐藏层和输出层, 将历史风电短期出 力功率输入到S TCN网络, 让S TCN网络自主学习以 预测风电短期出力功率; 将输入端信号分解成若 干个重构信号, 其 分解包括: 用经验模态(EMD)对 风电短期出力功率进行分解, 得到最大分解模态 数量K; 将风电短期出力功率输入到变分模态 (VMD)中, 按照[2,3,...,K ‑1,K]进行变分模态分 解, 找出最小残差能量所对应的分解模态数K ’; 用K’个重构信号作为S TCN网络的输入, K ’个重构 信号经过隐藏层后, 进入全连接层和卷积层, 最 后STCN网络的输出为预测的风电短期出力功率。 权利要求书2页 说明书4页 附图1页 CN 115526419 A 2022.12.27 CN 115526419 A 1.一种风电短期出力功率预测方法, 它包括:用STCN网络来预测风电短期出力功率, 该 STCN网络包括: 输入层、 隐藏层和输出层, 用户根据其预测的需要, 确定其预测时间, 将历史 风电短期出力功率输入到STCN网络, 让STCN网络进行自主学习以预测风电短期出力功率; 其特征在于: 将所述输入端的信号分解成若干个重构信号, 其分解包括以下步骤: (A)、 用经验 模态(EMD)对风电短期出力功率进行分解, 得到最大分解模态数量K 将历史风电短期出力功率输入到经验模态(EMD)中, 通过递归分解和自行迭代得到最 大分解模态数量K; (B)、 将风电短期 出力功率输入到变分模态(VMD)中, 分别按照[2,3,...,K ‑1,K]进行变 分模态分解, 并且找出最小残差能量所对应的分解模态数 K’ 将历史风电出力功率输入到变分模态(VMD)中, 分解模态数量K依次选择为2,3,...,K ‑ 1,K, 历史风电出力功 率在变分模态(VMD)中进 行分解, 以下公 式表示输入信号、 重构信号和 残差值的关系: f(t)=u1(t)+u2(t)+···+uk(t)+r(t) ‑‑‑‑‑(公式1) 即: 其中: f(t)为输入信号; u1(t)……uk(t)为重构信号; r(t)为残差值; 其中Ek为残差能量, 比较上述Ek值, 找到最小的Ek所对应的分解模态数量K ’; (C)、 用K’个重构信号作为STCN网络的输入特 征 将步骤(B)分解出来的K ’个重构信号作为STCN网络的输入端, K ’个重构信号经过隐藏 层后, 进入 全连接层和卷积层, 最后STCN网络的输出为预测的风电短期出力功率。 2.如权利要求1所述的一种风电短期出力功率预测方法, 其特征在于: 在所述步骤(B) 中的计算残差值的过程中, 按照以下公式组(4)将重构信号进行正交 处理, β1(t)=u1(t) ΜΜ 在公式组(4)中, β1, β2,..., βk表示正交化后的模态分量, 则残差值计算公式则转变为: 3.如权利要求2所述的一种风电短期出力功率预测方法, 其特征在于: 所述隐藏层由多权 利 要 求 书 1/2 页 2 CN 115526419 A 2个隐藏单元组成, 每个隐藏单元由时空膨胀卷积、 权值归一化层、 激活层、 Dropout层、 时空 膨胀卷积、 权值归一 化层、 激活层和Dropout层依次串联后再与1*1卷积层并联后组成。 4.如权利要求3所述的一种风电短期出力功率预测方法, 其特征在于: 所述隐藏单元至 少为2个。 5.如权利要求4所述的一种风电短期出力功率预测方法, 其特征在于: 所述输出层由全 连接层和卷积层串联组成。 6.如权利要求5所述的一种风电短期出力功率预测方法, 其特征在于: 所述Dropout层 为SpatialDropout层。权 利 要 求 书 2/2 页 3 CN 115526419 A 3

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