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基于奇异谱分解和双重注意力机制的超短期光伏功率预测方法
引用本文:董雪,赵生校,陆艳艳,陈晓锋,赵岩,刘磊.基于奇异谱分解和双重注意力机制的超短期光伏功率预测方法[J].激光与光电子学进展,2023(5):310-317.
作者姓名:董雪  赵生校  陆艳艳  陈晓锋  赵岩  刘磊
作者单位:1. 浙江省深远海风电技术研究重点实验室;2. 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司;3. 中国科学技术大学工程科学学院
基金项目:国家自然科学基金(U19B2044,U1865102);
摘    要:准确的光伏功率预测可以有效促进光伏发电的安全高效利用。针对现有方法预测精度不足的问题,提出一种结合奇异谱分解(SSD)、双重注意力机制和双向门控逻辑单元(BiGRU)时序建模的超短期光伏功率预测方法。首先利用SSD降低光伏信号的随机性和波动性;然后利用BiGRU网络对分解后的信号进行时序建模,并设计了一种同时学习特征序列和时序序列的重要性权重的注意力模块,对BiGRU网络提取的特征进行权重加权;最后经过决策层获得最终的光伏功率预测结果。实验结果表明,SSD和注意力机制可以有效提升深度时序模型的光伏功率预测精度,在不同季节和不同天气情况下均优于其他几种经典方法,具有较高的实用价值。

关 键 词:光电子学  光伏功率预测  超短期  奇异谱分解  注意力机制
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