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一种光伏发电影响因素评价模型、构建方法及应用

摘要

本发明属于光伏发电量预测技术领域,公开了一种光伏发电影响因素评价模型、构建方法及应用。构建弹性的Spark on YARN计算集群,通过YARN对集群的资源进行管理和分配;长短期记忆神经网络算法LSTM通过建立深层的时间序列网络模型,对光伏发电影响因子数据从底层到高层逐层提取特征,实现底层信息到高层的抽象;LSTM对光伏系统发电量进行建模和预测,根据初始结果不断调整模型参数和影响因子优化模型,得出关于影响因子评价模型。本发明实现了快速低成本的光伏大数据处理平台、弹性高效的云计算集群、高准确性的光伏发电量预测模型以及对光伏发电影响因素的大数据分析,为建设新光伏电站和改进旧电站提供了智能化的参考。

著录项

  • 公开/公告号CN111260206A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-06-09

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 中国计量大学;

    申请/专利号CN202010035167.7

  • 申请日2020-01-14

  • 分类号

  • 代理机构重庆市信立达专利代理事务所(普通合伙);

  • 代理人陈炳萍

  • 地址 310018 浙江省杭州市下沙高教园区学源街258号

  • 入库时间 2023-12-17 09:38:14

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-07-03

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06Q10/06 申请日:20200114

    实质审查的生效

  • 2020-06-09

    公开

    公开

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