[发明专利]基于神经网络的有源电力滤波器非线性预测控制方法在审

专利信息
申请号: 202110324777.3 申请日: 2021-03-26
公开(公告)号: CN113067334A 公开(公告)日: 2021-07-02
发明(设计)人: 张新怡 申请(专利权)人: 河海大学
主分类号: H02J3/01 分类号: H02J3/01;H02J3/18;G06F30/27;G06F17/11;G06N3/04;G06N3/08
代理公司: 南京经纬专利商标代理有限公司 32200 代理人: 丁涛
地址: 210098 *** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明公开了一种基于神经网络的有源电力滤波器非线性预测控制方法,具体方法如下:S1:建立有源电力滤波器动力学方程;S2:基于RBF神经网络建立有源电力滤波器的预测模型;S3:选择目标函数;S4:使用随机梯度法求解目标函数,即可得到最优控制序列,将得到的最优控制序列代入S2中的预测模型中,即可得到最优预测输出。本发明在模型预测控制算法中引入状态和控制输入的物理约束,避免出现饱和现象,降低控制性能,提高了有源电力滤波器的滤波性能;并且采用扩展卡尔曼滤波算法更新神经网络参数,避免固定参数降低模型逼近精度,进一步提高模型预测控制算法的准确性和鲁棒性。
搜索关键词: 基于 神经网络 有源 电力 滤波器 非线性 预测 控制 方法
【主权项】:
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