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气象大模型光伏功率预测中的应用:从短期,超短期,中长期的实现与开源代码详解

1. 引言

        光伏功率预测对于电力系统调度、能源管理和电网稳定性至关重要。随着深度学习技术的发展,大模型(如Transformer、LSTM等)在时间序列预测领域展现出强大能力。本文将详细介绍基于大模型的光伏功率预测方法,涵盖短期(1-6小时)、超短期(15分钟-1小时)和中长期(1天-1周)预测,并提供完整的开源代码实现。

2. 数据准备与预处理

2.1 数据收集

光伏功率预测通常需要以下数据:

  • 历史功率数据

  • 气象数据(辐照度、温度、湿度等)

  • 天文数据(太阳高度角、方位角)

  • 电站特性数据(装机容量、倾角、方位角等)

import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler# 加载示例数据
def load_data(file_path):data = pd.read_csv(file_path)
http://www.dtcms.com/a/183233.html

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