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题名基于沈阳农村住宅能量平衡的太阳能光伏取暖的研究
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作者
雷彩娟
鞠振河
丛景
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机构
沈阳工程学院电力学院
沈阳工程学院新能源学院
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出处
《沈阳工程学院学报(自然科学版)》
2015年第2期107-111,共5页
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文摘
作为新能源,太阳能是最清洁最便捷的能源。要解决农村能耗及环境问题,太阳能发电无疑是最好的方法。介绍了几种不同方式的太阳能在农村住宅上的应用,然后对其进行比较,得出农村住宅的最佳采暖方式,从而为治理挥之不去的雾霾提供一种可行性方法。
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关键词
农村住宅
取暖
太阳能
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Keywords
rural residence
heating
solar energy
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分类号
TK515
[动力工程及工程热物理—热能工程]
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题名基于神经网络和小波分析的超短期风速预测
被引量:33
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作者
高阳
钟宏宇
陈鑫宇
耿爱成
张柳
雷彩娟
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机构
沈阳工程学院电力学院
国网吉林通化市供电公司
国网辽宁阜新供电公司调控中心
沈阳工程学院基础教学部
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出处
《可再生能源》
CAS
北大核心
2016年第5期705-711,共7页
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基金
辽宁省高等学校优秀人才支持计划资助(LJQ2014136)
教育部科学技术研究重大项目资助(212033)
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文摘
文章将神经网络和小波分析理论相结合,提出了一种基于神经网络和小波分析的超短期风速预测方法。利用神经网络的非线性学习能力和小波理论的多分辨分析能力实现对风电场的风速预测,为风功率预测提供理论依据。首先,通过搭建神经网络物理模型,用以预测风机轮毂处的风速信号;其次,将该风速信号进行小波多分辨分解,滤除高频分量,得到较为平稳的对风速预测起决定性作用的低频分量;最后,对基于神经网络和小波分析的组合预测方法进行了仿真,并与NWP风速模型和实测风速进行了对比。结果表明,提出的基于神经网络和小波分析组合预测方法更贴近实测风速,对超短期风速预测起到了良好的效果。
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关键词
神经网络
小波分析
风速预测
高频分量
低频分量
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Keywords
neural network
wavelet analysis
wind speed forecasting
high frequency
low frequency
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分类号
TM743
[电气工程—电力系统及自动化]
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题名北京地区房屋保温评估及冬季采暖与太阳能利用
被引量:1
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作者
丛景
鞠振河
雷彩娟
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机构
沈阳工程学院
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出处
《太阳能》
2015年第4期56-61,共6页
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文摘
以北京地区农村房屋结构为研究对象,根据北京地区冬季房屋采暖的要求,对房屋的能量损耗进行评价与分析,并对房屋建筑维护结构进行优化。通过对房屋能耗损失的研究,设计几种不同太阳能光伏发电采暖方案,解决北京市农村地区冬季供暖问题。根据几种太阳能光伏发电采暖方案特点,进行经济分析比较,设计出切实可行的居民取暖方案。利用太阳能光伏发电采暖代替传统农村供暖方式,尽可能减少能源能耗,以及造成的大气污染。
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关键词
农村住宅
取暖
太阳能
节能
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分类号
TU111.41
[建筑科学—建筑理论]
TU832.17
[建筑科学—供热、供燃气、通风及空调工程]
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