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[期刊论文]

一种PSO-SVM的光伏阵列故障检测与分类

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author:

林培杰 (林培杰.) [1] | 陈志聪 (陈志聪.) [2] | 吴丽君 (吴丽君.) [3] | Unfold

Indexed by:

PKU

Abstract:

提出一种粒子群优化支持向量机的光伏阵列故障检测与分类的方法.分析了光伏阵列输出特性和故障类型,选择合适的特征向量及归一化方式.选用径向基核函数优化模型结构,并利用PSO算法对参数进行寻优,提高模型精确度.结合实验平台获取光伏阵列正常工作和8种故障状态的实测数据,随机划分为训练集和测试集,并建立PSO-SVM故障检测与分类模型.实验表明,应用本模型进行故障检测准确率达99.89%,分类准确率达98.68%,优于BP神经网络以及决策树的检测和分类结果.

Keyword:

光伏阵列 分类 支持向量机 故障 检测 粒子群优化

Community:

  • [ 1 ] 福州大学物理与信息工程学院微纳器件与电池研究所

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Source :

福州大学学报(自然科学版)

ISSN: 1000-2243

CN: 35-1337/N

Year: 2017

Issue: 05

Volume: 45

Page: 652-658

Cited Count:

WoS CC Cited Count: 0

30 Days PV: 0

Affiliated Colleges:

Online/Total:64/10038205
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