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一种引入部性假设改进的Transformer超短期风电功率预测模型 

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申请/专利权人:天津大学

摘要:本发明涉及一种引入部性假设改进的Transformer超短期风电功率预测模型,包括PlicLSTM时空特征提取模块及基于MHA的功率预测模块,所述PlicLSTM时空特征提取模块根据风向和距离因素提取局部关键信息,所述基于MHA的功率预测模块关注所有站点间的全局相关性信息。本发明通过对风电功率的精确预测,辅助风电场优化运行策略,降低运行风险,促进风电并网;同时为能源调度部门提供可靠的预测数据支撑,以支持电力系统的平衡调度和能源优化利用,有助于提升风电场的管理效率和电力系统的稳定运行。

主权项:1.一种引入部性假设改进的Transformer超短期风电功率预测模型,其特征在于:包括PlicLSTM时空特征提取模块及基于MHA的功率预测模块,所述PlicLSTM时空特征提取模块根据风向和距离因素提取局部关键信息,所述基于MHA的功率预测模块关注所有站点间的全局相关性信息。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 天津大学 一种引入部性假设改进的Transformer超短期风电功率预测模型

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