[发明专利]充电站充电负荷预测方法、存储介质以及电子设备在审

专利信息
申请号: 202310209030.2 申请日: 2023-03-01
公开(公告)号: CN116307151A 公开(公告)日: 2023-06-23
发明(设计)人: 陈梵;董宸;花子岚 申请(专利权)人: 阳光电源(南京)有限公司
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06Q50/06;H02J3/00;G06F18/214
代理公司: 北京知帆远景知识产权代理有限公司 11890 代理人: 郑朝然
地址: 210012 江苏省南京市雨*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 充电站 充电 负荷 预测 方法 存储 介质 以及 电子设备
【权利要求书】:

1.一种充电站充电负荷预测方法,其特征在于,所述方法包括:

获取充电站充电负荷的历史数据样本,记为第一历史数据样本;

对所述第一历史数据样本进行扩充处理得到扩充后的数据样本;

利用所述扩充后的数据样本训练N个充电负荷预测模型,其中,N为大于1的整数;

将目标数据样本分别输入至训练好的N个充电负荷预测模型得到N个充电负荷预测值,其中,所述目标数据样本选自所述扩充后的数据样本;

利用模拟退火算法根据N个所述充电负荷预测值得到最终的充电负荷预测值。

2.根据权利要求1所述的充电站充电负荷预测方法,其特征在于,所述利用模拟退火算法根据N个所述充电负荷预测值得到最终的充电负荷预测值,包括:

基于N个所述充电负荷预测值确定模拟退火算法的初始解,并确定初始温度和终止函数;

针对第k个温度Tk的每次迭代,对当前解施加随机扰动,产生新解,并计算增量Δt'=C(S')-C(S),其中,C()=Max(p1,p2…,pN),为目标评价函数,S为所述当前解,S'为所述新解,PN为第N个充电负荷预测值的预测准确率;

若Δt'小于0,则接受S'作为新的当前解,否则以概率exp(-Δt'/Tk)接受S'作为新的当前解;

若Δt'的绝对值小于终止阈值,则将所述新的当前解作为最优解,并利用所述最优解得到所述最终的充电负荷预测值,否则进行温度Tk的下一次迭代;

待温度Tk的迭代次数达到次数阈值时,令k=k+1,返回所述针对第k个温度Tk的每次迭代,对当前解施加随机扰动,产生新解的步骤,直至所述终止函数满足预设条件或者总迭代次数达到预设次数。

3.根据权利要求2所述的充电站充电负荷预测方法,其特征在于,所述基于N个所述充电负荷预测值确定模拟退火算法的初始解,并确定初始温度和终止函数,包括:

对应N个所述充电负荷预测值A1,A2,A3,…,AN,设置N个初始权重Wa1、Wa2、Wa3、…、WaN;

确定所述初始解为S0=F(Wa1*A1,Wa2*A2,Wa3*A3,…,WaN*AN),所述初始温度为T(Wa1,Wa2,Wa3,…,WaN),所述终止函数为E=|S(ki)-100|,其中,F()为最优准确率函数,T()为初始温度函数,S(ki)为温度Tk的第i次迭代对应的解;

其中,所述最优解为N个最优权重,所述最终的充电负荷预测值为N个所述最优权重与N个所述充电负荷预测值一一对应相乘后的加和。

4.根据权利要求1所述的充电站充电负荷预测方法,其特征在于,所述对所述第一历史数据样本进行扩充处理得到扩充后的数据样本,包括:

利用迁移学习算法对所述第一历史数据样本进行处理得到迁移数据样本;

对总数据样本进行平滑处理得到所述扩充后的数据样本;

其中,所述总数据样本包括所述迁移数据样本和所述第一历史数据样本,所述平滑处理方式包括四分位差处理、K近邻处理和均值滤波处理中的至少一者。

5.根据权利要求4所述的充电站充电负荷预测方法,其特征在于,所述利用迁移学习算法对所述历史数据样本进行处理,包括:

获取多个加油站加油量的历史数据样本,记为第二历史数据样本,其中,所述第一历史数据样本和所述第二历史数据样本均包括距离参数、交通参数、运营时间参数;

将多个所述第二历史数据样本分别与所述第一历史数据样本进行比较,确定与所述充电站相似度最高的加油站,记为目标加油站;

对所述目标加油站加油量的历史数据样本进行等效计算,得到等效充电负荷数据样本;

从所述等效充电负荷数据样本选择出至少部分作为所述迁移数据样本。

6.根据权利要求5所述的充电站充电负荷预测方法,其特征在于,所述从所述等效充电负荷数据样本选择出至少部分作为所述迁移数据样本,包括:

利用任一个训练好的充电负荷预测模型对所述等效充电负荷数据样本进行充电负荷预测,得到相应的充电负荷预测值;

根据所述充电负荷预测值得到预测精度,并将大于精度阈值的预测精度对应的等效充电负荷数据样本作为所述迁移数据样本。

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