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Artículo

Modelling and Prediction of Photovoltaic Power Output Using Artificial Neural NetworksModelización y predicción de la producción de energía fotovoltaica mediante redes neuronales artificiales

Resumen

Este artículo presenta un método de modelización de la energía solar mediante redes neuronales artificiales (RNA). Se han utilizado dos estructuras de redes neuronales, a saber, la red neuronal de regresión general (GRNN) y la de retropropagación feedforward (FFBP), para modelar la potencia de salida de un panel fotovoltaico y aproximar la potencia generada. Ambas redes neuronales tienen cuatro entradas y una salida. Las entradas son la temperatura máxima, la temperatura mínima, la temperatura media y la irradiancia; la salida es la potencia. Los datos utilizados en este trabajo abarcan desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2010. Los cinco años de datos se dividieron en dos partes: 2006-2008 y 2009-2010; la primera parte se utilizó para el entrenamiento y la segunda para probar las redes neuronales. Se utilizó una ecuación matemática para estimar la potencia generada. Al final, ambas redes han mostrado un buen rendimiento de modelado; sin embargo, la FFBP ha mostrado un mejor rendimiento en comparación con la GRNN.

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Información del documento

  • Titulo:Modelling and Prediction of Photovoltaic Power Output Using Artificial Neural Networks
  • Autor:Aminmohammad, Saberian; H., Hizam; M. A. M., Radzi; M. Z. A., Ab Kadir; Maryam, Mirzaei
  • Tipo:Artículo
  • Año:2014
  • Idioma:Inglés
  • Editor:Hindawi Publishing Corporation
  • Materias:Energía solar Fotoquímica Fotocatálisis Nanoestructuras Biofotónica
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