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Wave prediction using wave rider position measurements and NARX network in wave energy conversion

机译:利用波浪能转换中的波浪骑手位置测量和NARX网络的波预测

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摘要

Several control methods of wave energy converters (WECs) need prediction in the future of wave surface elevation. Prediction of wave surface elevation can be performed using measurements of surface elevation at a location ahead of the controlled WEC in the upcoming wave. Artificial neural network (ANN) is a robust datalearning tool, and is proposed in this study to predict the surface elevation at the WEC location using measurements of wave elevation at ahead located sensor (a wave rider buoy). The nonlinear autoregressive with exogenous input network (NARX NN) is utilized in this study as the prediction method. Simulations show promising results for predicting the wave surface elevation. Challenges of using real measurements data are also discussed in this paper.
机译:在波表面升高的未来需要预测的多个波浪能转换器(WEC)的控制方法。 可以使用在即将到来的波浪中的受控WEC前面的位置处的表面升高测量来执行波表面升高的预测。 人工神经网络(ANN)是一种坚固的DataLearning工具,并且在本研究中提出,使用前方定位传感器(波浪骑手浮标)的波升测量来预测WEC位置的表面升高。 本研究中使用外源输入网络(NARX NN)的非线性归类作为预测方法。 模拟显示了预测波表面高度的有希望的结果。 本文还讨论了使用实际测量数据的挑战。

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