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          基于圖機(jī)器學(xué)習(xí)的分布式光伏發(fā)電預(yù)測

          闞博文; 劉廣一; KHODAYAR; Mahdi; 周建其; 魏龍飛; 譚俊; 湯亞宸 全球能源互聯(lián)網(wǎng)美國研究院; 加利福尼亞州圣何塞95134; Southern; Methodist; University; Texas; Dallas; 75205; 國網(wǎng)嘉興供電公司; 浙江嘉興314031

          關(guān)鍵詞:圖機(jī)器學(xué)習(xí) 光伏預(yù)測 圖卷積 lstm dnn 

          摘要:文章基于圖機(jī)器學(xué)習(xí)提出了一種面向分布式光伏電站的深度時空特征提取預(yù)測模型。首先,針對臨近區(qū)域的光伏電站進(jìn)行圖建模,使用長短期記憶(long short-term memory,LSTM)模型進(jìn)行時間特征抓取,使用圖卷積原理對電站空間特征進(jìn)行提取。根據(jù)提取的時空特征信息以及歷史數(shù)據(jù)和臨近其他區(qū)域內(nèi)光伏電站歷史發(fā)電數(shù)據(jù),訓(xùn)練光伏發(fā)電預(yù)測模型。以國內(nèi)某地266個光伏電站為實(shí)驗(yàn)對象,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明基于圖機(jī)器學(xué)習(xí)的預(yù)測模型進(jìn)行日前預(yù)測,預(yù)測誤差率僅為5.66%,低于其他機(jī)器學(xué)習(xí)模型預(yù)測結(jié)果。該模型針對光伏電站15min前發(fā)電預(yù)測可以捕獲當(dāng)天瞬間出力變化曲線。

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