原文服务方: 发电技术       
摘要:
硅基光伏组件的运行温度对组件电气性能和发电效率具有显著影响,是光伏系统建模和性能评估的重要参数,它的精确计算对于光伏系统分析和最大功率跟踪等算法的应用等具有重要意义.通过对组件运行温度经典计算方法进行实例验证,发现该算法在不同季节、天气条件下的精度不一致,使得光伏电站发电量的计算与实际状况存在较大误差.针对这一问题,提出了一种基于多层反向传播(back propagation,BP)神经网络的硅基光伏组件运行温度在线建模方法,它分别以实测太阳辐照度、环境温度和输出功率作为模型输入,以组件运行温度作为模型输出,实现了组件运行温度的在线软测量.通过实际运行数据的对比表明上述方法是有效的,在条件允许时,也应该将风速作为模型输入之一.
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文献信息
篇名 一种基于神经网络的硅基光伏组件运行温度在线软测量方法
来源期刊 发电技术 学科
关键词 光伏发电 光伏组件运行温度 神经网络 在线建模
年,卷(期) 2018,(6) 所属期刊栏目 新能源
研究方向 页码范围 566-573
页数 8页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.12096/j.2096-4528.pgt.18050
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 朱红路 华北电力大学可再生能源学院 22 142 7.0 11.0
2 连魏魏 华北电力大学可再生能源学院 2 8 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
光伏发电
光伏组件运行温度
神经网络
在线建模
研究起点
研究来源
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
发电技术
双月刊
2096-4528
33-1405/TK
大16开
1979-01-01
chi
出版文献量(篇)
2963
总下载数(次)
0
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