Assisté à des mesures de la puissance réelle agrégée (par exemple, réseau de distribution de puissance, un bâtiment) et d'irradiance horizontale globale (par exemple, à partir d'un pyranomètre), ce code estime la quantité de génération de PV (non observée) dans cette agrégation avec la méthode C de [1].

Il a été prouvé que cette méthode fonctionne toujours avec des estimations d'irradiance par satellite (moins résolues), qui peuvent être plus faciles à accéder que les mesures du pyranomètre, voir [2], même si avec une détérioration de la performance. Ce code utilise la boîte à outils PVLIB pour MATLAB [3] et S2-Sampling-Toolbox [4].
Les mesures fournies dans ce code proviennent de la configuration "Feeder Dispatchable" [5]. Il s'agit d'un mangeoire de distribution de tension moyenne des immeubles de bureaux d'interfaçage du campus EPFL (demande de pointe d'environ 400 kW) avec une génération de PV au sommet du toit (environ 95 kWp, au moment de ces mesures).
Si vous utilisez ce travail, veuillez vous y référer en citant la référence [1] ci-dessous.
[1] F. Sossan, L. Nespoli, V. Médici et M. Paolone, «Disaggregation non supervisée de la production photovoltaïque à partir de mesures de flux de puissance composites des prosommations hétérogènes», dans les transactions IEEE sur l'informatique industrielle. doi: 10.1109 / tii.2018.2791932, 2019. https://arxiv.org/pdf/1706.04821.pdf
[2] F. Sossan, E. Scolari, M. Paolone, "Désagrégation de la génération photovoltaïque locale à partir de flux de puissance composite avec des mesures directes et des estimations satellites de l'irradiance: une comparaison", Eupvsec, 2019. Https://cutt.ly/GH19WrvSec, 2019.
[3] Stein, Joshua S., et al. "PVLIB: fonctions de modélisation de performances photovoltaïques open source pour Matlab et Python." 2016 IEEE 43rd Photovoltaic Specialists Conference (PVSC). IEEE, 2016.
[4] Anton Semechko, https://github.com/antonsemechko/s2-sampling-toolbox
[5] F. Sossan F., E. Namor, R. Cherkaoui et M. Paolone ". https://arxiv.org/abs/1602.02265