基于多源数据和DBN的江水源热泵系统优化控制方法及系统

    公开(公告)号:CN113280543B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202110449023.0

    申请日:2021-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于多源数据和DBN的江水源热泵系统优化控制方法及系统,包括采集数据,对采集数据进行清洗,提取影响江水源热泵系统的关键数据;根据数据清洗之后得到的关键数据评估当前江水源热泵系统的供能能力,用户的用能能力,江水源热泵系统的能量传输效率和能量传输损耗;评估不同控制方案中供能能力,用户用能能力,能量传输损耗三者的关系;结合历史同期用能信息的关键数据,构建优化控制模型,采用深度置信网络寻优求解,得到江水源热泵系统的优化控制方案。本发明实时跟踪当前水源、用户和热泵系统三者的状态信息,融合历史状态信息,采用大数据深度融合算法,实现江水源热泵系统优化控制,提高能源输送效率。

    基于多源数据和DBN的江水源热泵系统优化控制方法及系统

    公开(公告)号:CN113280543A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110449023.0

    申请日:2021-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于多源数据和DBN的江水源热泵系统优化控制方法及系统,包括采集数据,对采集数据进行清洗,提取影响江水源热泵系统的关键数据;根据数据清洗之后得到的关键数据评估当前江水源热泵系统的供能能力,用户的用能能力,江水源热泵系统的能量传输效率和能量传输损耗;评估不同控制方案中供能能力,用户用能能力,能量传输损耗三者的关系;结合历史同期用能信息的关键数据,构建优化控制模型,采用深度置信网络寻优求解,得到江水源热泵系统的优化控制方案。本发明实时跟踪当前水源、用户和热泵系统三者的状态信息,融合历史状态信息,采用大数据深度融合算法,实现江水源热泵系统优化控制,提高能源输送效率。

    一种一体化用能管理与控制系统、设备及其控制方法

    公开(公告)号:CN114355795A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111354866.9

    申请日:2021-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种一体化用能管理与控制设备,包括监控设备和控制设备,所述监控设备与控制设备配合使用,所述监控设备包括中央空调监控、照明监控、分体空调监控、集中供热监控、智能插座监控和用电计量监控,所述控制设备包括远程控制、群组控制、定时控制、中央空调与分体空调自动控制、风速控制、水阀控制、红外控制、光照控制和集中供热监控,相比现有技术,本发明基于LonWorks总线一体化能源管理系统的设计,能准确的监测建筑内各用电设备用能情况,便于用能情况的统计分析和用能计费,具备多种节能控制模式并可方便设置,为一体化能源管理系统实施灵活的控制策略提供依据,达到合理用能、降低能耗的效果。

    基于二阶响应电压补偿的虚拟同步发电机控制方法及系统

    公开(公告)号:CN111953026B

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202010666030.1

    申请日:2020-07-12

    Abstract: 一种基于二阶响应电压补偿的虚拟同步发电机控制方法,通过采集三相逆变器电感电流、电容电压以及电网电压,计算系统理论传输功率从而得到传输功率的微分项以及系统稳态工作点来确定虚拟阻抗数值;通过虚拟阻抗进行电压补偿,计算电压补偿后的无功电压环的输出电压有效值;结合有功—频率环输出相角通过电压电流双环对三相逆变器电感电流及电容电压进行控制,得到的调制波信号经PWM调制最终实现对三相逆变器开关管的通断控制。本发明的虚拟阻抗的数值与电路拓扑、系统控制参数以及运行工况均有关,因此基于虚拟阻抗的电压补偿方法适用于不同控制系统以及不同运行工况,达到自适应的效果,进一步提升了控制系统的运行性能。

    基于二阶响应电压补偿的虚拟同步发电机控制方法及系统

    公开(公告)号:CN111953026A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010666030.1

    申请日:2020-07-12

    Abstract: 一种基于二阶响应电压补偿的虚拟同步发电机控制方法,通过采集三相逆变器电感电流、电容电压以及电网电压,计算系统理论传输功率从而得到传输功率的微分项以及系统稳态工作点来确定虚拟阻抗数值;通过虚拟阻抗进行电压补偿,计算电压补偿后的无功电压环的输出电压有效值;结合有功—频率环输出相角通过电压电流双环对三相逆变器电感电流及电容电压进行控制,得到的调制波信号经PWM调制最终实现对三相逆变器开关管的通断控制。本发明的虚拟阻抗的数值与电路拓扑、系统控制参数以及运行工况均有关,因此基于虚拟阻抗的电压补偿方法适用于不同控制系统以及不同运行工况,达到自适应的效果,进一步提升了控制系统的运行性能。

Patent Agency Ranking