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摘要:
由于太阳辐射的随机波动性,大型光伏并网发电会给电力系统的稳定运行带来严重影响.为了实现基于天空图像的超短期光伏功率预测,提高电网对光伏功率的消纳能力,一个能够将天空图像映射到相应地表太阳辐射的精确模型具有重要意义.因此,提出了一种基于神经网络的天空图像到太阳辐照度的映射模型.首先,结合地外太阳辐照度和大气光学厚度理论计算值,建立净空表面辐照度模型;其次,对全天空成像仪观测到的天空图像进行处理,提取与太阳辐照度相关的图像特征;最后,利用历史天空图像和太阳辐照度数据,建立基于神经网络的辐照度模型.仿真结果表明,该模型能够准确地将不同天气条件下的天空图像特征映射到地表太阳辐照度,验证了该模型的有效性和实用性.
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文献信息
篇名 一种基于神经网络的天空图像到太阳辐照度的映射模型
来源期刊 电子测量技术 学科 工学
关键词 光伏发电预测 辐照度映射模型 天空图像 神经网络
年,卷(期) 2020,(14) 所属期刊栏目 理论与算法
研究方向 页码范围 74-78
页数 5页 分类号 TM73
字数 语种 中文
DOI 10.19651/j.cnki.emt.2004279
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研究主题发展历程
节点文献
光伏发电预测
辐照度映射模型
天空图像
神经网络
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
电子测量技术
半月刊
1002-7300
11-2175/TN
大16开
北京市东城区北河沿大街79号
2-336
1977
chi
出版文献量(篇)
9342
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