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Predictive Control of a Solar Power Plant with Neuro-Fuzzy Identification and Evolutionary Programming Optimization

机译:具有神经模糊识别和进化规划优化的太阳能发电厂预测控制

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摘要

The paper presents an intelligent predictive control to govern the dynamics of a solar power plant system. This system is a highly nonlinear process; therefore, a nonlinear predictive method, e.g., neuro-fuzzy predictive control, can be a better match to govern the system dynamics. In our proposed method, a neuro-fuzzy model identifies the future behavior of the system over a certain prediction horizon while an optimizer algorithm based on EP determines the input sequence. The first value of this sequence is applied to the plant. Using the proposed intelligent predictive controller, the performance of outlet temperature tracking problem in a solar power plant is investigated. Simulation results demonstrate the effectiveness and superiority of the proposed approach.
机译:本文提出了一个智能预测控制,用于管理太阳能发电厂系统的动态。该系统是一个高度非线性的过程;因此,非线性预测方法,例如神经模糊预测控制,可以更好地匹配来管理系统动态。在我们提出的方法中,神经模糊模型识别系统在某个预测地平线上的未来行为,而基于EP的优化算法确定输入序列。该序列的第一个值适用于植物。使用所提出的智能预测控制器,研究了太阳能发电厂中出口温度跟踪问题的性能。仿真结果展示了所提出的方法的有效性和优越性。

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