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题名基于渐进式增长生成对抗网络的月度源荷场景生成
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作者
朱陈政翰
柳东歌
黄津钜
韩晓男
高源
孙英云
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机构
新能源电力系统全国重点实验室(华北电力大学)
国网经济技术研究院有限公司
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出处
《高电压技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第9期3955-3964,I0016-I0019,共14页
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基金
国家电网有限公司总部管理科技项目(1400-202356812A-3-8-KJ)。
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文摘
月度场景生成是月度时序生产模拟、制定电量计划以及细化场景分析的基础。针对月度源荷场景建模通常面临的多元高维变量拟合困难、源-荷不确定性加剧等问题,提出一种基于渐进式增长生成对抗网络的月度源荷场景生成新方法。对月度时序功率序列进行均值拆分处理,以得到多时间尺度功率序列,将源荷序列纵向拼接并结合多时间尺度特性设计相应的二维卷积结构;采用平滑渐进式增长方式及特殊训练策略,逐步生成多颗粒度的源荷场景;生成网络解构低维与高维特征,首先学习月、周下的日尺度特性,再逐渐拟合高维非线性特征,以生成小时级别的720月度场景。最后,基于实际风-光-荷数据集进行算例分析。结果表明所提算法在月度源荷场景生成的有效性,可为月度调度规划提供参考。
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关键词
多时间尺度
月度场景生成
渐进式增长生成对抗网络
源-荷不确定性
数据驱动
调度规划
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Keywords
multi-time scale
monthly scenario generation
progressive growing of generative adversarial nets
source-load uncertainty
data driven
dispatching and planning
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分类号
TM73
[电气工程—电力系统及自动化]
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