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分子动理论改进算法及其在光伏电池模型参数辨识中的应用

发布时间:2024-12-20 22:45
  光伏电池模型参数的快速准确辨识在光伏阵列的输出功率预测、最大功率点跟踪以及电池故障模型的特性研究方面具有非常重要的工程意义。传统的数值分析算法在系统参数辨识时的辨识精确受参数初值影响较大,而智能优化算法通常不借助于某种问题的特有条件,被广泛认为是解决困难优化问题的有效方法。分子动理论优化算法(KMTOA)以分子动理论作为基础支撑,并将分子间的吸引—排斥运动过程转换为算法的勘探—开发寻优机制,属于拟物理规律的群智能优化算法一类。本文针对光伏电池模型参数中非线性方程组求解的复杂特点,选择利用分子动理论优化算法对光伏电池模型进行参数辨识。主要工作如下:首先,阐述太阳能电池参数估计问题的重要性,并详细介绍太阳能电池模型和参数辨识方法。介绍总结传统参数辨识方法和智能优化方法之间的优劣,分析本文算法对比其他不同优化机制算法的优势和特色,提出采用KMTOA来解决太阳能电池参数辨识问题。其次,从算法本身特性出发,提出基于反向学习和变加速运动机制的改进策略。探究了分子动理论优化算法的群集现象,针对算法存在的优缺点,融合了反向学习策略和变加速运动概念两种策略。改进算法在单、多模态和偏移测试函数的实验中取得了...

【文章页数】:72 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图1-1城市使用可再生能源情况汇总图

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图1-32011-2019年中国光伏发电装机容量和发电量增长趋势

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图1-22010年-2019年各种可再生能源发电技术新增产能图

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图1-5硅太阳能电池结构示意图

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本文编号:4017977

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