训练集数据提供了4个电场的脱敏后的环境数据和电场实际辐照度和电场发电功率。测试集数据提供了4个电场的脱敏后的环境数据,需要利用这些数据预测每个时间点的光伏发电功率。注意: 为了贴近实际应用,环境数据提供的是预测值,不是实测值,训练集中的电场实际辐照度和电场实际发电功率为脱敏后的实测值。 训练集和测试集的描述如下: 训练集有train_1.csv, train_2.csv, train_3.csv, train_4.csv共4个文件,测试集有test_1.csv,test_2.csv,test_3.csv,test_4.csv共4个文件,分别为电场1,电场2,电场3,电场4的训练集数据和测试集数据。 补充说明: 1.实际功率中的负值是因为机组在发电不足时自身会消耗电能。 2.实发幅照度中的负值视为噪声数据。
1
摘要为了研究气候变化需要实现遥感卫星对二氧化碳的高精度测量气溶胶和透射率较高的薄卷云的散射是影响大气中反演精度的主要环境因素结合主成分分析的统计方法和光程概率分
2023-02-27 09:36:39 3.87MB 大气光学 二氧化碳 光程概率 主成分分
1
用傅里叶变换的方法,计算夫琅和费正交双缝的衍射光强分布,作了详尽的讨论,求出了光强分布中所包含的全部空问频率、空间周期和干涉条纹的走向。以列表方式归纳在一起,并作了认真的总结。
2023-02-27 00:07:15 283KB 自然科学 论文
1
模拟电子课程设计 声光控延时控制电路 画框图 日用电器技术知识手册 电子线路设计应用手册 设计的光控延时温馨壁灯电路考虑到了这个问题,主要能够起到关灯后弱照明的作用,不需要我们去点亮,能够自动点亮,约一到两分钟后壁灯自动关断,给卧室带来一片温馨。从另一方面来说,这样也起到了节能的作用。
1
储能式光伏发电功率变换器MPPT控制设计与实现
2023-02-26 17:34:23 2.78MB 储能 光伏发电 功率变换器 mppt
1
多个参考点光源间的信号相互干扰,使得室内可见光通信定位系统的精度不高。为此提出一种基于码分多址(CDMA)调制的可见光定位算法,利用扩频码的正交性,对每个发光二极管(LED)所发出的身份识别(ID)信息进行扩频处理,在克服了码间干扰的同时,提升了信道的容量。接收端由自适应滤波器分辨出解扩后的ID信息以及对应的信号强度,根据ID信息确定定位的位置区域,根据衰减强度确定定位点与各LED的距离,利用接收信号强度(RSS)三角定位算法实现接收机的定位,并采用分集接收技术来提高接收增益以提升定位的精度。仿真结果表明,该定位系统最大误差为6.18 cm,超过88%的定位点的测量精度被控制在5 cm以内。该系统不仅实现了较高精度的定位,而且易于控制、稳定性好,具有广阔的应用前景。
2023-02-25 22:40:56 5.65MB 光通信 码分多址 接收信号 三角定位
1
PWM调光, AT89c51单片机实现例程, 已经调试通过,通过调节占空比实现调光
2023-02-25 16:27:48 10KB PWM调光 51单片机实现
1
波前功率谱密度(PSD)是反映高功率激光系统中光学元件中、高频信息的重要参数之一。介绍了利用波前位相信息计算功率谱密度的方法,提出对空域应用汉宁窗的方法抑制因波前数据的突然截断导致频域出现的吉布斯噪声。针对空域加汉宁窗后波前数据能量会因汉宁窗的权重变化而变化的情况,推导了加窗前后PSD的均方根(RMS)值间的比例关系。对高功率激光驱动器使用光学元件的PSD进行了计算,结果表明,采用汉宁窗的方法能抑制吉布斯噪声,通过数据修正的方法可修正汉宁窗的权重分布不同对PSD计算结果的影响。
2023-02-23 10:20:52 3.09MB 傅里叶光 功率谱密 光学元件 高功率激
1
提出了一种新型的基于Sagnac干涉仪的双向Sagnac分布式光纤传感器,可对传感光纤线路上的扰动进行检测与定位。阐述了该分布式光纤传感系统的组成和工作原理。利用基于最小均方(LMS)算法的自适应时延估计方法直接在时域上对扰动信号进行定位。理论分析和测试结果表明,该分布式光纤传感器能快速、有效地实现扰动信号的检测及定位。算法简单易实现,具有较高的测试灵敏度和定位精度,最大定位误差小于20 m。
2023-02-23 09:56:57 2.01MB 光纤光学 分布式光 自适应时 fiber
1
提出了一种基于光脉冲延迟的光纤长度测量新方法。该方法中,光源被调制后经光纤耦合器分成两路,分别经过被测光纤和参考光纤,调节调制信号的频率使两路信号重合,通过调制频率分析计算出被测光纤的光纤长度。该技术与传统的光时域反射计(OTDR)相比,测量精度由米级提高到厘米级;与光频域反射计(OFDR)、光相干域反射测量仪(OCDR)及基于频移不对称Sagnac干涉仪相比,其对光源的稳定性和相干性要求较低,系统易于实现。实验结果表明,基于光脉冲延迟的光纤长度测量方法不仅测量动态范围大而且测量精度也很高,850 nm波段和1300 nm波段测得的多模光纤最大长度分别为10 km和20 km,测量精度可以达到厘米级。
1