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公开(公告)号:CN106208549B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201610550214.5
申请日:2016-07-06
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于高温超导励磁线圈的凸极式海上风机参数优化方法,该电机的转子为凸极,其励磁线圈采用高温超导材料,通过设置电机的基础参数、电枢绕组参数、磁通密度、定子铁心参数、风机电枢绕组结构、高温超导励磁线圈参数、负载条件下的电枢漏磁和反磁势、三维磁场分析等,完成该电机的重量、损耗和效率分析;本发明的方法可根据计算公式自动进行,实现对海上风机重量、效率、高温超导材料长度等参数的优化,由于优化过程中包含磁场漏感系数和运行电流两个闭环反馈回路,对电机的性能优化具有关键的改善作用。
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公开(公告)号:CN104950230B
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201510411979.6
申请日:2015-07-06
Applicant: 河南理工大学
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明专利涉及一种基于变尺度双稳态系统的配电网故障选线方法。本方法为:首先,在配电网发生单相接地故障后,选取各分支线路故障前一周期到故障后一周期的暂态零序电流izn(t);然后,设置变尺度双稳态系统中势函数的参数a、b和四阶龙格‑库塔方程的数值计算步长hs;其次,根据izn(t)的幅值,对izn(t)进行相应的变换,并将变换后的izn(t)替换变尺度双稳态系统表达式中的s(t),利用四阶龙格‑库塔方程进行求解,所得的解为整体特征信号isn(t);接着,选取整体特征信号isn(t)的0.02s~0.025s的数据作为特征电流;最后,利用各线路特征电流之间互相关系数的正负号进行配电网故障选线:若某线路互相关系数全同号,则输出‑1,并判断此线路为故障线路;若某线路互相关系数不全同号,则输出1,并判断此线路为非故障线路。
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公开(公告)号:CN104297635B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201410563269.0
申请日:2014-10-14
Applicant: 河南理工大学
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及一种基于原子稀疏分解与极限学习机相结合的故障投票选线方法。首先,采用原子稀疏分解算法将不同类型故障后各分支线路首个2T的零序电流进行分解,选取前4个原子分别组成主分量原子样本库,基波原子样本库,暂态特征原子样本库1,暂态特征原子样本库2;然后,采用信息熵与统计理论,对各原子样本库进行计算,得到各原子样本库的信息熵测度值;其次,分别构建4个ELM网络对各原子样本库中的样本进行训练与测试,得出各ELM网络输出判别的准确率;最后,结合ELM网络输出判别与选线可信度进行故障投票,进而通过选票的数值大小比较实现故障选线。仿真实验表明,所提方法选线准确率可达100%,且不受故障距离,接地电阻值的影响,并且具有极强的抗噪声干扰能力。
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公开(公告)号:CN106055916A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610550347.2
申请日:2016-07-06
Applicant: 河南理工大学
IPC: G06F19/00
CPC classification number: Y02B10/30 , G06F2219/10 , G16Z99/00
Abstract: 本发明公开了一种基于高温超导材料的海上风力发电机全寿命评估方法,该方法步骤包括确定全寿命评估周期、限定边界条件、确定资产配置、设定海上风力发电机参数、建立评价指标库、进行评价指标灵敏度及不确定性分析、确定总体评价步骤等。所用高温超导材料为第二代高温超导带材,采用薄膜真空沉积技术制成超导层,超导层共分六层,分别为铜底层、哈氏合金C276层、钇钡铜氧化物层、纳米层、银层、20微米的铜顶层。本发明方法可确定对海上风力发电机全寿命产生影响的关键指标,有助于管理规划决策,使设备处于良好的环境友好工作状态以达到全寿命能耗最小。
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公开(公告)号:CN105915101A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610032790.0
申请日:2016-01-11
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于超级电容器储能的激发极化仪发射方法,包括了基于超级电容器的储能装置和激发极化仪发射系统的系统构架;其中由超级电容器储能单元和级联双向Buck/Boost?LLC DC/DC变换器组成的超级电容器储能装置,连接激发极化仪发射系统中直流母线对发射系统实现能量存储、释放;激发极化仪发射系统由发电机提供电源,经过整流电路、DC/AC电路、高频变压器、AC/DC电路和DC/AC电路变换后通过发射电极向外发射信号。本发明通过超级电容器储能装置进行能量存储和释放,有效稳定了激发极化仪发射系统的信号输出,提高了系统效率,大大减小了激发极化仪的重量、体积,降低了仪器设备的经济成本。
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公开(公告)号:CN103072581B
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201310025665.3
申请日:2013-01-21
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 本发明涉及一种在煤矿上对猴车进行检测控制的矿用猴车检测控制系统,包括电源模块、检测模块、单稳态触发模块、PLC控制模块和执行模块,电源模块包括LM2576-12稳压芯片,检测模块由微波检测和按键检测模块组成,单稳态触发模块检测信号中电平变化并对信号进行延时控制继电器开合,PLC控制模块接收继电器开合信号,分析处理后将数据输送至执行模块;执行模块包括变频器模块、指示灯模块和喇叭报警模块,执行PLC控制模块传送数据信息,控制电机运行模式予以显示,利用微波检测和按键检测确保了检测效果,通过单稳态触发电路快速判断有无高低电平变换控制继电器开合,多检测模块从多个巷道口自动检测是否有人乘车,来控制电机运行模式,减少了能量损失。
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公开(公告)号:CN104297635A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410563269.0
申请日:2014-10-14
Applicant: 河南理工大学
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及一种基于原子稀疏分解与极限学习机相结合的故障投票选线方法。首先,采用原子稀疏分解算法将不同类型故障后各分支线路首个2T的零序电流进行分解,选取前4个原子分别组成主分量原子样本库,基波原子样本库,暂态特征原子样本库1,暂态特征原子样本库2;然后,采用信息熵与统计理论,对各原子样本库进行计算,得到各原子样本库的信息熵测度值;其次,分别构建4个ELM网络对各原子样本库中的样本进行训练与测试,得出各ELM网络输出判别的准确率;最后,结合ELM网络输出判别与选线可信度进行故障投票,进而通过选票的数值大小比较实现故障选线。仿真实验表明,所提方法选线准确率可达100%,且不受故障距离,接地电阻值的影响,并且具有极强的抗噪声干扰能力。
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公开(公告)号:CN111245017A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010152033.3
申请日:2020-03-06
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 本发明涉及一种弱电网下并网逆变器电容电压前馈控制方法,属于并网逆变器控制领域,包括步骤:S1:通过使用逆变侧电流i1进行反馈控制,使用电容电压uC进行锁相、有源阻尼和前馈补偿,得到弱电网下并网逆变器电容电压前馈控制系统;S2:对步骤S1中得到的电容电压前馈控制系统进行弱电网下有源阻尼负反馈设计;S3:在步骤S2基础上,对电容电压前馈控制系统进行电容电压前馈补偿控制策略设计。本发明在保证控制系统性能的前提下减少了电压电流传感器的使用,降低了系统硬件成本;提升了控制系统的动态性能和稳定性,使并网逆变器在电网阻抗较宽范围变化特性下始终具有足够的稳定裕度。
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公开(公告)号:CN109066693A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811078640.9
申请日:2018-09-04
Applicant: 河南理工大学
IPC: H02J3/06
CPC classification number: H02J3/06 , H02J2003/007
Abstract: 本发明公布了一种具有高阶收敛速率的柔性系统潮流计算方法,该方法具有的收敛速度。首先,输入参数并初始化,然后,首先进行一次牛拉法迭代,若不收敛,则令迭代次数K=1,利用阶次收敛的预估校正法计算预估值和校正值xK+1,以修正系统的雅克比矩阵。本发明将具有的收敛速度的预估校正法应用于传统牛拉法的迭代过程中,并将其应用于含VSC‑HVDC的交直流系统潮流计算中,具有良好的收敛特性,较之传统的牛拉法,本发明方法的迭代次数更少、迭代速度更快。
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公开(公告)号:CN106505555B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201610889879.9
申请日:2016-10-13
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 本发明公开了运行方式变化后的矿井高压电网自适应短路计算方法,包括如下步骤:依据矿井高压供电系统的供电关系,生成运行方式发生变化前后的第1级的支路节点与支路节点关联矩阵D和NewD、运行方式变化前的支路节点和支路节点供电关系的最终关联矩阵G;依据关联矩阵NewD、D和G计算运行方式变化后的支路节点和支路节点供电关系的最终关联矩阵NewG;依据关联矩阵G和NewG完成矿井高压电网自适应短路计算。本发明依据运行方式变化前后的支路节点和支路节点供电关系构建自适应的网络拓扑分析模型,然后只针对拓扑关系发生变化的线路的短路点完成自动短路计算。具有方法简单、效率高等特点。
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