一种分布式区域风电功率预测方法
摘要:
本发明提出分布式区域风电功率预测方法,包括:获取分布式风电场的样本数据集;对所述分布式风电场的样本数据集进行预处理;分割所述预处理后的样本数据集为训练集和测试集,并对所述训练集和所述测试集进行归一化处理;构建分布式预测框架,基于所述分布式预测框架建立全局预测模型;定义所述全局预测模型的训练误差函数、优化器与学习率,并将网络结构以及初始化参数分发至各个风电场;选择若干风电场进行预测模型训练;使用所述训练集和所述测试集分别进行模型训练与测试,并更新预测模型;对所述风电场进行风电有功功率预测。本发明基于总分式框架以及基于Attention机制的长短期记忆神经网络,提高短期区域风电有功功率预测精度。
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