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文檔簡(jiǎn)介
1、在當(dāng)今高速發(fā)展的社會(huì)環(huán)境下,人類對(duì)能源的需求越來越大,太陽能作為新能源中最理想的替代能源得到了廣泛認(rèn)可,人們對(duì)光伏發(fā)電技術(shù)的關(guān)注也越來越多。光伏電池最大功率點(diǎn)跟蹤技術(shù)是改善光伏系統(tǒng)工作效率的一個(gè)關(guān)鍵技術(shù),如何才能有效地控制光伏電池的最大功率點(diǎn)工作機(jī)制,提高光伏陣列組件的光電轉(zhuǎn)換效率,已成為太陽能研究領(lǐng)域的一個(gè)研究熱點(diǎn)。本文在研究了光伏電池最大功率點(diǎn)跟蹤技術(shù)的原理的基礎(chǔ)上,結(jié)合支持向量機(jī)和粒子群優(yōu)化算法,重點(diǎn)研究了基于改進(jìn)粒子群算法的支持
2、向量機(jī)回歸模型,并將其應(yīng)用于光伏電池最大功率點(diǎn)跟蹤預(yù)測(cè)問題中,使光伏組件工作在最大功率點(diǎn)處,以獲得最大的輸出功率。
首先,較為詳細(xì)地介紹了太陽能光伏電池的工作原理和數(shù)學(xué)模型,論述了光伏電池最大功率點(diǎn)跟蹤原理及現(xiàn)有的控制方法。并對(duì)現(xiàn)有的研究成果進(jìn)行了分析與評(píng)述,指出理論研究與實(shí)際應(yīng)用中存在的問題。
其次,介紹了支持向量機(jī)回歸算法和粒子群優(yōu)化算法,重點(diǎn)研究了粒子群優(yōu)化算法中的參數(shù)設(shè)置問題,對(duì)粒子群算法的慣性權(quán)重和學(xué)習(xí)因子
3、分別進(jìn)行了研究,提出了新的粒子群優(yōu)化算法參數(shù)設(shè)置方法。
然后,結(jié)合支持向量機(jī)回歸算法,將改進(jìn)的粒子群優(yōu)化算法應(yīng)用于支持向量機(jī)參數(shù)尋優(yōu),根據(jù)數(shù)據(jù)樣本尋找更好的懲罰參數(shù)C和核函數(shù)參數(shù)g,以提高支持向量機(jī)回歸模型的泛化性能。因此提出了基于改進(jìn)PSO的SVR模型,并將這一模型應(yīng)用于光伏電池最大功率點(diǎn)跟蹤預(yù)測(cè),并與基于基本PSO算法的SVR模型進(jìn)行了比較,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,模型能夠精確地跟蹤到電池的最大功率點(diǎn),預(yù)測(cè)效果良好。
最后
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