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基于COOT-SVM的短期光伏发电功率预测
被引量:
5
1
作者
陈晓华
王志平
+5 位作者
吴杰康
许海文
陈盛语
张勋祥
龙泳丞
谢明钊
《四川电力技术》
2023年第6期28-33,40,共7页
为了提高短期光伏发电功率预测的精度,提出了一种基于白冠鸡优化算法(COOT)优化支持向量机(SVM)的短期光伏发电功率预测模型。首先,分别选取某光伏电站在2017年4月和7月的前21天数据进行仿真分析,计算光伏输出功率和每一个气象因素之间...
为了提高短期光伏发电功率预测的精度,提出了一种基于白冠鸡优化算法(COOT)优化支持向量机(SVM)的短期光伏发电功率预测模型。首先,分别选取某光伏电站在2017年4月和7月的前21天数据进行仿真分析,计算光伏输出功率和每一个气象因素之间的皮尔逊相关系数;然后,依据皮尔逊相关系数选择太阳总辐射强度、太阳散射辐射强度、太阳直射辐射强度、组件温度和环境温度5个气象因素作为预测模型的输入数据,光伏电站的发电功率作为输出数据。通过与BP和SVM预测模型进行仿真对比可知,对于4月和7月的数据来说,COOT-SVM预测模型的均方根误差、均方误差和平均绝对误差均比BP和SVM预测模型小。因此,所提COOT-SVM预测模型可有效提高短期光伏发电功率的预测精度,具有较高的工程应用价值。
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关键词
光伏发电
功率预测
白
冠鸡
优化算法
支持向量机
皮尔逊相关系数
下载PDF
职称材料
基于COOT算法的局部阴影下光伏阵列MPPT控制研究
被引量:
1
2
作者
张曦
高昕
《机电信息》
2023年第16期13-16,共4页
针对光伏阵列在局部阴影下会产生多个功率峰值,可能出现跟踪到错误的功率峰值的情况,将白冠鸡优化算法(COOT)应用于局部阴影MPPT控制,通过动态调整太阳能电池板输出电压和电流,使得太阳能电池板的输出功率最大,从而提高太阳能电池板的...
针对光伏阵列在局部阴影下会产生多个功率峰值,可能出现跟踪到错误的功率峰值的情况,将白冠鸡优化算法(COOT)应用于局部阴影MPPT控制,通过动态调整太阳能电池板输出电压和电流,使得太阳能电池板的输出功率最大,从而提高太阳能电池板的转换效率和输出功率。结果表明,不论是在静态还是动态阴影条件下,采用白冠鸡优化算法都能准确定位到最大功率峰值点。
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关键词
白
冠鸡
优化算法
(COOT)
局部阴影
MPPT
最大功率
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职称材料
题名
基于COOT-SVM的短期光伏发电功率预测
被引量:
5
1
作者
陈晓华
王志平
吴杰康
许海文
陈盛语
张勋祥
龙泳丞
谢明钊
机构
东莞理工学院电子工程与智能化学院
广东工业大学自动化学院
出处
《四川电力技术》
2023年第6期28-33,40,共7页
基金
国家自然科学基金项目(50767001)
国家863高技术基金项目(2007AA04Z197)
+2 种基金
广东省基础与应用基础研究基金项目(2019B1515120076)
富华电子智能制造和电力电子技术服务项目(20221800500253)
广东省基础与应用基础研究基金区域联合基金项目“粤港澳研究团队项目”(2020B1515130001)。
文摘
为了提高短期光伏发电功率预测的精度,提出了一种基于白冠鸡优化算法(COOT)优化支持向量机(SVM)的短期光伏发电功率预测模型。首先,分别选取某光伏电站在2017年4月和7月的前21天数据进行仿真分析,计算光伏输出功率和每一个气象因素之间的皮尔逊相关系数;然后,依据皮尔逊相关系数选择太阳总辐射强度、太阳散射辐射强度、太阳直射辐射强度、组件温度和环境温度5个气象因素作为预测模型的输入数据,光伏电站的发电功率作为输出数据。通过与BP和SVM预测模型进行仿真对比可知,对于4月和7月的数据来说,COOT-SVM预测模型的均方根误差、均方误差和平均绝对误差均比BP和SVM预测模型小。因此,所提COOT-SVM预测模型可有效提高短期光伏发电功率的预测精度,具有较高的工程应用价值。
关键词
光伏发电
功率预测
白
冠鸡
优化算法
支持向量机
皮尔逊相关系数
Keywords
photovoltaic power generation
power forecasting
coot optimization algorithm
support vector machine
Pearson correlation coefficient
分类号
TM615 [电气工程—电力系统及自动化]
下载PDF
职称材料
题名
基于COOT算法的局部阴影下光伏阵列MPPT控制研究
被引量:
1
2
作者
张曦
高昕
机构
安徽理工大学电气与信息工程学院
出处
《机电信息》
2023年第16期13-16,共4页
文摘
针对光伏阵列在局部阴影下会产生多个功率峰值,可能出现跟踪到错误的功率峰值的情况,将白冠鸡优化算法(COOT)应用于局部阴影MPPT控制,通过动态调整太阳能电池板输出电压和电流,使得太阳能电池板的输出功率最大,从而提高太阳能电池板的转换效率和输出功率。结果表明,不论是在静态还是动态阴影条件下,采用白冠鸡优化算法都能准确定位到最大功率峰值点。
关键词
白
冠鸡
优化算法
(COOT)
局部阴影
MPPT
最大功率
分类号
TM615 [电气工程—电力系统及自动化]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于COOT-SVM的短期光伏发电功率预测
陈晓华
王志平
吴杰康
许海文
陈盛语
张勋祥
龙泳丞
谢明钊
《四川电力技术》
2023
5
下载PDF
职称材料
2
基于COOT算法的局部阴影下光伏阵列MPPT控制研究
张曦
高昕
《机电信息》
2023
1
下载PDF
职称材料
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