AI大模型源网荷储优化调度方法及系统

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AI大模型源网荷储优化调度方法及系统
申请号:CN202510930708
申请日期:2025-07-07
公开号:CN120806633A
公开日期:2025-10-17
类型:发明专利
摘要
本发明提供一种AI大模型源网荷储优化调度方法及系统,涉及智能调度技术领域,包括接收电力系统源端发电、电网传输、用户负荷和储能设备数据,经时间标签对齐和预处理得到系统特征数据集;利用能量流分解的多维度场景识别器确定当前运行场景,调用专家模型组合生成初始调度参数;将参数输入预训练大语言模型,通过变分熵编码的概率因果推理生成优化调度参数集;构建微分蒙特卡洛连续采样流,采用神经最优传输理论调整采样概率密度,筛选满足风险约束的参数子集;根据市场价格信号和运行约束确定最优调度参数执行协调调度,并将执行结果反馈至模型进行在线迭代优化。本发明实现了电力系统的智能化协调调度,提高系统运行的安全性和经济性。
技术关键词
参数 蒙特卡洛 期望最大化算法 系统特征 场景特征 优化调度方法 源网荷储协调 概率密度函数 注意力 矩阵 储能设备 强度 电力系统 识别器 计算机程序指令 风险 Copula函数 构建深度神经网络 电压越限概率
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