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基于GRU多步预测技术的云储能充放电策略
被引量:
13
1
作者
冯斌
郭亦宗
+3 位作者
陈页
郭创新
杨波
黄旭锐
《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
2021年第9期46-54,共9页
为解决云储能日前充放电策略预测的问题,提出了一种基于门控循环单元(GRU)多步预测技术的云储能充放电策略形成方法。首先,鉴于云储能优化需求及单用户负荷预测效果不稳定,构建用户聚类后的GRU多步预测方法预测一天的24点功率。然后分...
为解决云储能日前充放电策略预测的问题,提出了一种基于门控循环单元(GRU)多步预测技术的云储能充放电策略形成方法。首先,鉴于云储能优化需求及单用户负荷预测效果不稳定,构建用户聚类后的GRU多步预测方法预测一天的24点功率。然后分析了云储能模式下的用户和云储能提供商两个主体的交互过程,以预测为基础建立了云储能充放电决策滚动优化模型。仿真算例选取实际数据,在预测聚类用户光伏、负荷功率后,滚动优化求解实际值和预测值下的云储能充放电策略。算例通过5种场景验证了在云储能充放电策略中聚类的作用以及GRU多步预测技术的优势,并且证明云储能模式能够进一步削弱光伏、负荷预测误差的影响。
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关键词
云储能
充放电策略
门控循环单元
多步预测技术
滚动优化
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职称材料
题名
基于GRU多步预测技术的云储能充放电策略
被引量:
13
1
作者
冯斌
郭亦宗
陈页
郭创新
杨波
黄旭锐
机构
浙江大学电气工程学院
广东电网有限责任公司广州供电局
出处
《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
2021年第9期46-54,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(51877190)
广东电网有限责任公司广州供电局科技项目(GZHKJXM20180152)对本文工作的资助。
文摘
为解决云储能日前充放电策略预测的问题,提出了一种基于门控循环单元(GRU)多步预测技术的云储能充放电策略形成方法。首先,鉴于云储能优化需求及单用户负荷预测效果不稳定,构建用户聚类后的GRU多步预测方法预测一天的24点功率。然后分析了云储能模式下的用户和云储能提供商两个主体的交互过程,以预测为基础建立了云储能充放电决策滚动优化模型。仿真算例选取实际数据,在预测聚类用户光伏、负荷功率后,滚动优化求解实际值和预测值下的云储能充放电策略。算例通过5种场景验证了在云储能充放电策略中聚类的作用以及GRU多步预测技术的优势,并且证明云储能模式能够进一步削弱光伏、负荷预测误差的影响。
关键词
云储能
充放电策略
门控循环单元
多步预测技术
滚动优化
Keywords
cloud energy storage(CES)
charging and discharging strategy
gated recurrent unit(GRU)
multi-step prediction technology
rolling optimization
分类号
TM91 [电气工程—电力电子与电力传动]
TP393.09 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于GRU多步预测技术的云储能充放电策略
冯斌
郭亦宗
陈页
郭创新
杨波
黄旭锐
《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
2021
13
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