一种基于稀疏自注意力的生成推理发电功率预测方法

    公开(公告)号:CN116205327A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202211565730.7

    申请日:2022-12-07

    摘要: 本发明公开了一种基于稀疏自注意力的生成推理发电功率预测方法,具体包括:首先对风电场气象数据、时间序列特性等风电场站基础特征数据进行数据预处理操作。将处理后的数据按照时间排序,送入到Transformer模型中进行特征嵌入和时间位置嵌,利用稀疏自注意力机制降低Transformer的时间复杂度,提高模型训练速度;经过编码器与解码器的联动将特征映射到高维并提取出多种全局特征。最后将解码器与全连接层连接,将隐藏层的特征投影到功率预测常规输出空间上,得到短期内所有时间点的发电功率预测结果。本申请使用基于稀疏自注意力的生成推理预测方法进行发电功率预测,不仅可以提高预测速度,将模型的时间复杂度大大降低,实现了更快的风力发电输出功率预测,又有效解决了现有基于单向时间线模型累计误差大的问题,有效提高输出电力功率预测精度。

    智慧风电场运行状态在线监测预警系统及预警方法

    公开(公告)号:CN116032016B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310136554.3

    申请日:2023-02-20

    摘要: 本发明公开了智慧风电场运行状态在线监测预警系统及预警方法,包括数据采集模块、数据处理模块、第一分析模块、预警模块、第二分析模块、风电场调节模块、判断模块;数据采集模块,用于采集风电场的数据信息,并将数据信息传递至数据处理模块。本发明在发现模拟时的数据发生偏差但是偏差的数值较小时,通过风电场调节模块对模拟风电场进行停止操作,通过风电场调节模块对偏差的数据智能化调节,使风电场模拟数据达到标准,再通过风电场调节模块继续控制风电场的运行,如此可有效地防止模拟的数据发生微小的偏差时对风电场模拟做出失败的提示,可有效地降低风电场模拟失败的次数,进而提高风电场模拟的效率。

    一种基于深度分解架构的长距离风力发电功率预测方法

    公开(公告)号:CN116154755A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211566751.0

    申请日:2022-12-07

    摘要: 本发明公开了一种基于深度分解架构的长距离风力发电功率预测方法,包括:对风电场气象数据、设备监测数据、风力发电机组基础数据进行数据预处理操作;将处理后的数据按照时间排序,送入到序列分解单元中。基于卷积核滑动平均计算,对时间序列进行平滑,分离周期项和趋势项。周期项使用自相关机制,基于序列的周期性质来进行依赖挖掘,并聚合具有相似过程的子序列。趋势项,使用累积的方式,逐步从预测的隐变量中提取出趋势信息,融合周期项和趋势项送入全连接层,得出风力发电功率预测结果。本发明可以有效解决风力发电功率预测结果受限于分解效果导致不准确的问题,并且在不显著降低模型计算时间的同时,有效提高长距离输出电力功率预测精度。

    一种温度预测方法、装置、存储介质和电子设备

    公开(公告)号:CN115199482A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210534475.3

    申请日:2022-05-17

    IPC分类号: F03D17/00

    摘要: 本申请公开了一种温度预测方法、装置、存储介质以及电子设备,其中方法包括:获取目标特征参数的若干实时参数值;基于各所述实时参数值以及预设的目标温度趋势预测模型,获得与各所述实时参数值对应的温度预测值;基于各所述温度预测值、预设的第一温度阈值和预设的第二温度阈值,得到温度预测结果。本申请中的温度预测方法可以提前预测出风力发电机会因为温度过高而出现故障,将有助于风电机场及时做出检修计划,排查故障原因,避免造成经济损失和生产事故。

    一种预防叶片扫塔的监控系统及监测方法

    公开(公告)号:CN114738203A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210290691.8

    申请日:2022-03-23

    IPC分类号: F03D17/00 F03D80/00

    摘要: 本发明属于涉及风力发电技术领域,具体涉及一种预防叶片扫塔的监控系统及监测方法,包括:叶片初始形状进行标定;将叶片分段,测量叶片各段的变形,与初始形状进行比较,得到各段的变形量,并将各段的变形量相加得到叶片总变形量;根据各段的变形量以及总变形量与叶片初始形状对比,计算每段叶片的变形量及整个叶片的净空距离和净空距离变化率所述净空距离变化率为单位时间内净空距离的变化速度,所述净空距离指的是叶尖到塔筒的垂直距离;根据净空距离及净空距离变化率对风机的运行模式进行控制,通过对实时监测叶片变形量,进而计算得到叶片到塔筒的净空距离,并通过监控方法,改善净空距离,在避免叶片扫塔的同时,实现风电机组的最大输出。