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摘要:
固定PI参数控制算法的逆变器在确定参数时需要建立准确的系统模型,针对带非线性可变负载情况下电压波动性大且动态响应速度迟缓的问题,设计具有3层BP神经网络的控制器,在输出误差的反向传播阶段,根据PID模型,利用梯度下降法找到最合适的PID参数,并进行PID调节;通过在线学习的方式,应对负载变化带来的不利影响,加快系统响应.使用Matlab进行仿真实验,将该算法与PI控制进行对比,稳态误差以及突加负载误差均小于后者.实验结果表明,该控制器在变化负载的情况下具有良好的适应性,有较好的稳定性,并且具有无需调试PID参数的优点,可以满足光伏并网的需要.
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基于粒子群与神经网络的光伏逆变器设计
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关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 基于神经网络的PID自整定光伏并网逆变器仿真
来源期刊 桂林理工大学学报 学科 工学
关键词 神经网络 逆变器 双闭环 光伏
年,卷(期) 2018,(2) 所属期刊栏目 信息科学与自动控制
研究方向 页码范围 355-359
页数 5页 分类号 TM743|TM615.2
字数 2929字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-9057.2018.02.027
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 张玉 桂林理工大学广西建筑新能源与节能重点实验室 19 101 6.0 9.0
2 张烈平 桂林理工大学广西建筑新能源与节能重点实验室 50 277 10.0 15.0
3 周睿 桂林理工大学机械与控制工程学院 3 5 1.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
神经网络
逆变器
双闭环
光伏
研究起点
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研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
桂林理工大学学报
季刊
1674-9057
45-1375/N
16开
广西桂林市建干路12号
48-7
1981
chi
出版文献量(篇)
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16310
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