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申请/专利权人:广西电网有限责任公司
摘要:本申请提供一种基于DDPG深度强化学习的光伏电站参数辨识方法,包括:利用BPA软件模拟光伏电站实测曲线环境,建立与并网控制详细模型输出曲线等值的等值数学模型;利用扰动算法计算等值数学模型各参数轨迹灵敏度,筛选待辨识参数;根据筛选出的待辨识参数,建立基于BPA软件的辨识训练数据集;搭建DDPG智能体模型,并输入辨识训练数据集进行参数辨识训练,得到最终辨识结果。根据光伏电站详细模型在BPA软件中建立相应的等值数学模型,然后通过轨迹灵敏度分析BPA软件中光伏控制模型的待辨识参数,筛选主要参数,使用DDPG深度强化学习算法对主要参数进行准确、快速辨识,能够兼顾解决背景技术中的问题。
主权项:1.一种基于DDPG深度强化学习的光伏电站参数辨识方法,其特征在于,包括:利用BPA软件模拟光伏电站实测曲线环境,建立与并网控制详细模型输出曲线等值的等值数学模型;利用扰动算法计算等值数学模型各参数轨迹灵敏度,筛选待辨识参数;根据筛选出的待辨识参数,建立基于BPA软件的辨识训练数据集;搭建DDPG智能体模型,并输入辨识训练数据集进行参数辨识训练,得到最终辨识结果。
全文数据:
权利要求:
百度查询: 广西电网有限责任公司 一种基于DDPG深度强化学习的光伏电站参数辨识方法、系统、介质及处理器
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