一种考虑历史相似日与组合权重的光伏功率预测方法

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一种考虑历史相似日与组合权重的光伏功率预测方法
申请号:CN202410942530
申请日期:2024-07-15
公开号:CN118469106B
公开日期:2024-09-06
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种考虑历史相似日与组合权重的光伏功率预测方法,包括以下步骤:(1)利用灰色关联度选取重要气象特征,并采用模糊C均值聚类将历史日划分为晴天、多云、阴天和雨雪天气组成训练集;(2)将分类好的四个训练集分别通过最小二乘支持向量机LSSVR预测;(3)利用完全集合经验模态分解将历史数据分解成若干子序列,将各子序列通过卷积网络与长短期记忆网络并加入注意力机制的混合网络模型进行预测;(4)使用灰色关联分析法将LSSVR的预测结果与C模型的预测结果进行组合,以获得最终的预测结果;本发明更有效地进行光伏电站地能源管理和调度,减少因预测误差导致地能源浪费,从而带来显著地经济效益。
技术关键词
光伏功率预测方法 集合经验模态分解 LSTM模型 模糊C均值 灰色关联分析法 混合网络模型 长短期记忆网络 训练集 拉格朗日乘子法 注意力机制 雨雪天气 灰色关联法 灰色关联度 序列 气象 变量 能源管理 噪声 偏差
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