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文档简介
一种基于5G的新能源场站智慧管理系统及本发明公开了一种基于5G的新能源场站智2镜场区域初设单元(1所述镜场区域初设单元(1)获取指定太阳能电站的初始半径的特征长度,利用相隔值分析算法根据定日镜的宽度和位置相隔因子计算出不同环段一个定日镜与其相邻定日镜中心间的距离值,结合这些数据推算出半径变化值,所述阈值的半径值和变化值推算出下一环段的半径值,确定吸热塔高度、吸热器高度和定日镜中心离地高度后,利用这些数据确定无遮挡损失情况下的变化阈值,所述半径变化更新模块该半径值不符合遮挡无损条件,根据定日镜高度和吸热塔与定日镜之间的相对距离计算出取最大间距因子后,利用不同环段的半径值以及各环段第一个定日镜与其相邻定日镜中心间的距离值进行计算,得出不同环段内各个定日镜之间的距离值,统计每个环段内最末尾距离值与第一距离值之间的比值,若存在比值大于最大间距因子,则删除当前环段以外的3平面方程与目标定日镜的平面方程分析出顶点对应的间段内对应的工作效率后,根据这些数据计算出每个定日镜的年均效率,按照每个定日镜的年均效率构建出第一目标函数,根据定日镜的中心点位置坐标分析出镜场的占地面积,局方案生成数目以及循环次数,对目标函数进行优化求解,在每轮循环结束后确定两数值最大时对应的位置间隔因子以及最大间距因子,按照位置间距因子和最大间距因子对4循环次数后,利用映射方程初始化各个粒子的位置和速度,根据当前粒子的位置计算出对应的条件值,并更新个体最优位置和集体最优位置,利用高斯加权法对集体最优位置进行粒子的个体最优位置和集体最优位置确定出下一轮循环时对应的速度和位置,判断是否存在粒子的速度以及位置超出阈值,若存在粒子速度以及位置超出阈值,则利用映射方程对复操作直至达到循环次数,输出最后一次循环中加权法执行前的集体最优位置,根据该集体最优位置输出每个节点电压以及电流对应的实际相关参数值,所述分析模型生成模块数分析模型。8.一种基于5G的新能源场站智慧管理方法,其特5利用定日镜的中心点位置坐标分析出镜场的占地面积,通过这些数据构建出目标函数后,置间距因子和最大间距因子对原先的定日镜场布S4、构建组件参数分析模型:利用传感器对指定光S5、检测组件运行状态:利用组件参数分析模型6[0003]上述现有技术解决了历史运行数据中老旧数据可能会对设备评估结果造成影响镜场区域初设单元,所述镜场区域初设单元获取指定太阳能电站的初始半径值、镜场模型构建单元,所述镜场模型构建单元利用仿真软件构建出定日镜场模型7子以及最大间距因子,按照位置间距因子和最大间距因子对原先的定日镜场布局进行优内定日镜的方位夹角,a表示第i环段内第i个半径值,iy表示第i环段内第j个半径值,i环段内第j个距离值。8第n顶点的横坐标,Jan表示待测定日镜a中第n顶点的纵坐标,2a表示待测定日镜a中第n9照位置间距因子和最大间距因子对原先的定日镜日镜之间的相对距离计算出新的半径变化值,利用该半径变化值分析出下一环段的半径镜场模型构建单元2,镜场模型构建单元2利用仿真软件构建出定日镜场模型后,这些数据确定无遮挡损失情况下的变化阈值,半径变化更新模块103若当前变化值大于等环段内各个定日镜之间的距离值,统计每个环段内最末尾距离值与第一距离值之间的比内定日镜的方位夹角,ra表示第i环段内第i个半径值,表示第i环段内第j个半径值,i环段内第j个距离值;镜场模型构建单元2包括定日镜编号模块201、损失区域分析模块202和投影坐标中第n顶点的横坐标,Ja表示待测定日镜a中第n顶点的纵坐标,zan表示待测定日镜a中表示入射光线的纵轴向量,e)表示入射光线的竖轴向量;镜场模型构建单元2还包括遮盖面积输出模块204、损失总值确定模块205和效率分析模块206确定不同季节内各时间段对应的太阳平均高度角和方位角,利用MATLAB软件303和位置信息展示模块304,目标函数生成模块301统计每个定日镜在不同时间段内对应监测模块401利用传感器对指定光伏电站内各个光伏组件节点的电压和电流进行监测,将得到的数据传输至数据库中进行存储,条件函数构建模块402设定粒子总数以及粒子维度体最优位置替换成调整后的结果,粒子信息修改模块404根据每个粒子的个体最优位置和X遮盖判定模块504和预警提示模块505,实时数据分析模块501利用智能网关设备获取指定于极小并联值以及等效串联电阻大于极大串联值时,则判定当前光伏组件内存在异常状照位置间距因子和最大间距因子对原先的定日镜
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