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深度學習技術與多源異構數據結合研究獲進展

儀表研發 2021年11月04日 08:59:52來源:計算機網絡信息中心 11903
摘要在碳達峰碳中和目標下,新一代人工智能技術為推進構建以新能源為主體的新型電力系統提供了新思路與新手段。

  【儀表網 儀表研發】近日,中國科學院計算機網絡信息中心人工智能部博士研究生姚鐵錘在研究員遲學斌、王彥棡和副研究員王玨的指導下,結合與國家電網有限公司的合作項目,取得多項研究成果。相關研究成果發表在IEEE Transactions on Sustainable Energy和Solar Energy上。
 
  在碳達峰碳中和目標下,新一代人工智能技術為推進構建以新能源為主體的新型電力系統提供了新思路與新手段,在新能源的能源分配及消耗、需求側的能源節約、電力系統的調控等方面具有廣闊的應用前景。光伏系統的功率輸出主要受氣候和天氣條件的影響。光伏發電場需要準確的天氣數據尤其是太陽輻照度預測其功率輸出,從而提高太陽能資源的利用率。一方面,利用人工智能技術準確地預測未來發電量,對于確保電力系統的可靠性和經濟性至關重要;另一方面,同時包含電站和天氣數據的公開可用數據集能夠促進太陽能光伏研究的發展。
 
  科研人員提出了面向多源異構數據的智能預測框架,在光伏預測領域得到較好的實驗結果。該框架集成了處理非結構化數據的Advanced U-net模型和處理結構化數據的Encoder-decoder架構。基于深度學習方法,該框架能夠有效提取各種類型數據(如分布式多傳感器實時采集的測量數據、數值天氣預報和衛星圖像數據)的空間和時間特征并進行融合,有效提高了短臨輻照度預測精度,進一步提升了光伏發電預測精度。該技術有望在國家電網調度進一步落地示范應用。
 
  人工智能部與北京交通大學新能源國際學院、國網河北省電力有限公司聯合發布了具有電站量測數據和氣象數據的光伏功率輸出數據集。該工作整理光伏功率輸出數據集和提出預處理算法,發布了超過27萬條記錄的高質量數據集和對應Python工具包,并使用晴空模型Kpv對其進行分析和相應的案例研究,以展示數據集的潛在用途。該數據和工具包的發布在新能源氣象應用研究(如太陽能預測或光伏性能評估等)方面起到促進作用。

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