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文档简介

太阳能驱动空气集水耦合制氢系统的动态本发明提供一种太阳能驱动空气集水耦合输出数据对太阳能驱动空气集水耦合制氢系统2基于所述输出预测模型的输出数据对所述太阳能驱动空气集水耦合制氢系统进行动2.根据权利要求1所述的太阳能驱动空气集水耦合制氢系统的动态控制方法,其特征获取气象数据以及所述太阳能驱动空气集水耦合制氢系统的相关运行数据和操作数对所述气象数据、所述相关运行数据和所述操作数据进行预处理,3.根据权利要求2所述的太阳能驱动空气集水耦合制氢系统的动态控制方法,其特征4.根据权利要求2所述的太阳能驱动空气集水耦合制氢系统的动态控制方法,其特征3的标准差,r,()表示在时间t内的氢气产量,u表示氢气产量的平均值,N表示数据点5.根据权利要求2_4中任意一项所述的太阳能驱动空气集水耦合制氢系统的动态控制6.根据权利要求2述的太阳能驱动空气集水耦合制氢系统的动态控制方法,其特征在8.一种基于权利要求1_7中任意一项所述的太阳能驱动空气集水耦合制氢系统的动态动态调控模块,用于基于所述输出预测模型的输出数据对所述存储器,所述存储器上存储有计算机可读指令,所述计算机行时实现如权利要求1至7中任一项所述的太阳能驱动空气集水耦合制氢系统的动态控制4被处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的太阳能驱动空气集水耦合制氢系统5[0005]氢气制备技术能够将水或其他原料转化为氢气,氢气作为一种清洁的能源载6基于所述输出预测模型的输出数据对所述太阳能驱动空气集水耦合制氢系统进获取气象数据以及所述太阳能驱动空气集水耦合制氢系统的相关运行数据和操βt内制得的氢气体积,At表示时间间隔,表示总能耗,E,表示光伏组件消耗的能量,7气产量的标准差,r,()表示在时间t内的氢气产量,u表示氢气产量的平均值,N表示8[0021]此处的附图被并入说明书中并构成本发明的一部分,示出了符合本发明的实施[0022]图1示出了可以应用本发明实施例的一种太阳能驱动空气集水耦合制氢系统的动态控制方法及装置的示例性应用环境的系统架构的图2示意性示出了根据本发明的一些实施例的太阳能驱动空气集水耦合制氢系统图3示意性示出了根据本发明的一些实施例的太阳能驱动空气集水耦合制氢系统图4示意性示出了根据本发明的一些实施例的电子设备的计算机系统的结构示意[0024]在本发明使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本发含一个或多个相关联的列出项目的任何或所[0026]图1示出了可以应用本发明实施例的一种太阳能驱动空气集水耦合制氢系统的动态控制方法及装置的示例性应用环境的系统架构的9[0028]本发明实施例所提供的太阳能驱动空气集水耦合制氢系统的动态控制方法一般水耦合制氢系统的动态控制装置也可以设置于服务器105中,本示例性实施例中对此不做[0031]本发明的太阳能驱动空气集水耦合制氢系统涵盖光伏组件、太阳能热发电组件、组件主要用于利用太阳能资源进行发电;太阳能空气集水器用于借助太阳能资源进行集获取气象数据以及所述太阳能驱动空气集水耦合制氢系统的相关运行数据和操βt内制得的氢气体积,At表示时间间隔,表示总能耗,E,表示光伏组件消耗的能量,气产量的标准差,r,()表示在时间t内的氢气产量,u表示氢气产量的平均值,N表示NSGA_II能够更好的解决目标函数的动态调控模块320,用于基于所述输出预测模型的输出数据对所述太阳能驱动空的软件实施例(包括固件、微代码等或硬件和软件方面结合的实施例,这里可以统称为[0056]下面参照图4来描述根据本发明的这种实施例的电子设备400。图4所示的电子设括但不限于:上述至少一个处理单元410、上述至少一个存储单元420、连接不同系统组件[0058]其中,所述存储单元存储有程序代码,所述程序代码可以被所述处理单元410执[0059]存储单元420可以包括易失性存储单元形式的可读介质,例如随机存取存储单元[0061]总线430可以为表示几类总线结构中的一种或多种,包括存储单元总线或者存储[0065]参考图5所示,描述了根据本发明的实施例的用于实现上述太阳能驱动空气集水[0067]可以以一种或多种程序设计语言的任意组合来编写用于执行本发明操作的程序设备上部分在远程计算设备上执行、或者完全在远程计算设备或服务器上执行。在涉及远[0068]此外,上述附图仅是根据本发明示例性实施例的方法所包括的处理的示意性说适应性变化

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