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摘要:
对不同故障下光伏组件内部等效参数和外特性电气参数进行特征提取,分别采用改进人工鱼群算法优化径向基函数神经网络(improved artificial fish swarm algorithm-radical basic function neural network,IAFSA-RBFNN)算法和相关向量机(relevance vector machine,RVM)算法,建立了基于内部等效参数和外特性电气参数的4种光伏组件故障诊断模型,用于光伏组件的初步故障诊断.在此基础上,提出了一种基于改进证据相似度的光伏组件数据融合故障诊断模型,将上述4种模型的诊断结果作为该改进数据融合算法的基本概率分配(basic probability assignment,BPA)函数值,在决策层进行融合诊断输出,仿真和实验结果验证了上述方法可有效提高故障诊断的精度.
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文献信息
篇名 基于数据融合的光伏组件故障诊断
来源期刊 电网技术 学科 工学
关键词 光伏组件 数据融合 径向基函数神经网络 相关向量机 故障诊断 改进证据相似度
年,卷(期) 2017,(6) 所属期刊栏目 可再生能源发电与综合消纳技术
研究方向 页码范围 1864-1872,中插4
页数 10页 分类号 TM721
字数 语种 中文
DOI 10.13335/j.1000-3673.pst.2016.2294
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 韩伟 14 121 7.0 10.0
2 张经炜 15 88 6.0 9.0
3 陈凌 16 77 4.0 8.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
光伏组件
数据融合
径向基函数神经网络
相关向量机
故障诊断
改进证据相似度
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
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电网技术
月刊
1000-3673
11-2410/TM
大16开
北京清河小营东路15号中国电力科学研究院内
82-604
1957
chi
出版文献量(篇)
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