一种基于人工智能的储能逆变器电感感量识别方法、计算机设备及存储介质

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一种基于人工智能的储能逆变器电感感量识别方法、计算机设备及存储介质
申请号:CN202510010750
申请日期:2025-01-03
公开号:CN119719868A
公开日期:2025-03-28
类型:发明专利
摘要
本发明涉及储能逆变器技术领域,公开了一种基于人工智能的储能逆变器电感感量识别方法、计算机设备及存储介质,通过构建并训练GRU&LSTM混合神经网络模型,然后将训练好的GRU&LSTM混合神经网络模型应用到实时运行工况中,可实现在复杂多变的工况条件下对储能逆变器电感感量的识别,有效提高了电感感量识别的准确性,有利于对储能逆变器的控制参数进行灵活且及时的调整,以进一步优化与提升储能逆变器的性能,具有较高的推广应用价值。
技术关键词
混合神经网络模型 识别方法 计算机可执行指令 储能逆变器技术 计算机设备 逆变电感 随机梯度下降 数据 工况 有功功率 处理器 可读存储介质 工具箱 电压 存储器 误差 频率
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