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公开(公告)号:CN109217691B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201811117368.0
申请日:2018-09-20
Applicant: 电子科技大学
IPC: H02M7/00
Abstract: 本发明公开了一种基于状态观测器的MMC子模块电容电压均衡控制方法,包括以下步骤:S1、采样所有MMC子模块的电容电压,按照电压升序排序;S2、判定各个桥臂需要投入子模块数是否为0,如是则旁路所有MMC子模块,否则执行S3;S3、若桥臂电流观测值为非负值,投入电压最小的Nu或Nl个MMC子模块;如桥臂电流观测值为负值,投入电压最大的Nu或Nl个MMC子模块;其中,Nu或Nl分别表示每相上下桥臂需要投入的MMC子模块的个数。本发明通过采用状态观测器来估计桥臂电流,利用桥臂电流估计值来实现子模块电容电压的均衡控制,节省了桥臂电流传感器,简化了MMC的控制系统,降低了柔性直流输配电系统的成本。
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公开(公告)号:CN110048423A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910248416.8
申请日:2019-03-29
Applicant: 电子科技大学
IPC: H02J3/01 , H02M7/5387
Abstract: 本发明公开了一种免疫电网电压谐波干扰的电流控制方法,在电网电压谐波影响的情况下并网电流波形会发生畸变,进而影响到电流的跟踪性能,最终导致并网电流的质量的下降。为了解决这一问题,本发明提出了一种谐波补偿及改进型的电压锁相环控制方法。本方法在传统的三相锁相环中加入了滑动平均滤波器MAF模块来消除谐波对锁相的影响。此外,采用了电网电压前馈保证逆变器的入网电流在非理想电网的情况下的稳定工作与运行。逆变器侧则通过基波控制环路和谐波补偿模块对电流进行调节,其中谐波补偿模块解决了谐波对电流畸变的影响,基波控制环路使得系统更加稳定,最终保证逆变器并网电流的可靠性。
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公开(公告)号:CN106452533B
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201611022124.5
申请日:2016-11-16
Applicant: 电子科技大学
IPC: H04B7/0413 , H04B7/06
Abstract: 本发明属于通信抗干扰技术领域,具体的说是涉及一种基于最大化容量的接收端天线选择算法。本发明主要为了获得更好的系统容量,具体方法如下:首先求得基于最大化容量的目标函数,其具体求法在说明书发明内容部分给出;然后给定迭代初始值,初始RAS矩阵,步长,容差参数,惩罚因子以及初始RAS矩阵的共轭梯度;接着迭代计算RAS矩阵的估计值并更新,若满足设定的条件则终止,否则增大惩罚因子再计算,直至满足设定条件。本发明的有益效果为,以前的天线选择算法都是利用间接的性能度量,比如SNR和欧氏距离等,从而导致一些性能上的损失,而本发明从最大化容量角度出发,和传统的设计相比,能获得几乎最优的系统容量性能,并且具有极低的算法复杂度。
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公开(公告)号:CN106126808B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201610456959.5
申请日:2016-06-22
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于遗传算法的纯水液压管路瞬态过程中动态摩擦项的参数辨识方法。搭建纯水管路瞬态数学模型,结合特征线法,确定动态摩擦项未知参数的可行解范围,同时应用遗传算法对管路动态摩擦项参数进行优化辨识。本发明提供的参数辨识方法实用可靠,同时结合特征线法对管路瞬态过程进行仿真研究,完善了纯水管路动态摩擦项数学模型,为进一步研究纯水液压系统的流量及压力脉动过程奠定基础。
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公开(公告)号:CN106027038B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201610317682.8
申请日:2016-05-13
Applicant: 电子科技大学
IPC: H03L7/08
Abstract: 本发明公开了一种基于延时信号消除法的三相锁相环技术,通过在传统三相锁相环中插入级联延时信号消除器并设计合理的延迟因子,实现电网电压谐波的滤除以及电网电压畸变对锁相产生的影响,同时,通过引入两个比例放大环节以克服由延时信号消除器产生的幅值和相位误差的问题。本发明的锁相算法能够完全滤除电网电压中的谐波成分,增强了锁相环的鲁棒性,实现了对电网电压幅值、频率和相位的精准快速检测和提取,保证了分布式发电系统并网的可靠性。
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公开(公告)号:CN109408904A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811153519.8
申请日:2018-09-30
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公布了一种并网非对称级联H桥多电平变换器系统小信号建模方法,属交直变换器系统建模。本发明的并网非对称级联H桥多电平变换器系统包括功率电路和变换器控制系统,其中功率电路包括非对称级联H桥多电平变换电路、LCL滤波电路、电网阻抗及电网。并网非对称级联H桥多电平变换器系统小信号建模方法包括步骤S1、依据并网非对称级联H桥多电平变换器简化模型,推导功率电路小信号模型;S2、推导控制系统中电网电流ig、电网电流参考信号ig,ref、滤波电容电流参考信号及调制信号um等的扰动微分方程;S3、计算并网非对称级联H桥多电平变换器输出电压vi,推导不含锁相环的系统小信号模型;S4、推导锁相环的小信号模型,建立整个并网非对称级联H桥多电平变换器系统小信号模型。本发明的并网非对称级联H桥多电平变换器系统小信号建模方法所得模型精确度高,便于系统设计及稳定性分析,同样适用于离网型非对称级联H桥多电平变换器系统。
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公开(公告)号:CN108981707A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810825869.8
申请日:2018-07-25
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01C21/20
CPC classification number: G01C21/20
Abstract: 本发明公开了一种基于时差量测箱粒子PHD的被动跟踪多目标方法,主要解决在被动跟踪多目标中现有粒子滤波技术运算效率低下的问题,本发明实现的步骤如下:(1)获取起始跟踪时刻箱粒子;(2)获取新生箱粒子(3)合并新生箱粒子和箱粒子;(4)预测合并后的箱粒子;(5)更新预测后的箱粒子;(6)重采样更新后的箱粒子;(7)获取多目标状态;(8)判断每个无源基站所获得时差量测个数是否均为0,若是,则结束跟踪,若否,则返回步骤(2)继续跟踪。本发明通过利用时差约束传播函数更新箱粒子,使得能够用较少的箱粒子实现被动跟踪量测为时差的多目标,降低了算法的时间复杂度,提高了被动跟踪多目标的效率。
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公开(公告)号:CN108880307A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810754861.7
申请日:2018-07-11
Applicant: 电子科技大学
IPC: H02M7/483
CPC classification number: H02M7/483 , H02M2007/4835
Abstract: 本发明公开了一种无需电流信号的子模块电容电压均衡控制方法,包括以下步骤:S1、对单个桥臂中所有子模块电压求和,得到子模块总电压;S2、将得到子模块总电压通过低通滤波器进行滤波,得到滤波后的子模块总电压;S3、对滤波后的子模块总电压进行离散化求导,得到滤波后的子模块总电压的变化率,并根据子模块总电压的变化率确定投入的子模块。本发明不需要电流信号就能实现模块化多电平换流器的子模块电压均衡控制,节省了桥臂电流传感器,简化了MMC的控制系统,降低了柔性直流输配电系统的成本。
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公开(公告)号:CN108809376A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810493412.1
申请日:2018-05-22
Applicant: 电子科技大学
IPC: H04B7/0413 , H04B7/06
CPC classification number: H04B7/0413 , H04B7/0608
Abstract: 本发明属于通信抗干扰技术领域,具体的说涉及一种用于增强型空间调制系统的发射天线选择方法。本发明将发射天线选择算法用于增强型空间调制系统中,与传统的增强型空间调制系统模型相比,本发明的方案主要是利用有限反馈链路在发射端增加了一个发射天线选择模块,利用当前信道信息选取最优的子信道,使性能达到最优。与传统增强型空间调制系统相比,本发明适用于发射天线数不为2的幂次方数的情况,且能获得较大的BER性能提升。
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公开(公告)号:CN104158778B
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201410440263.4
申请日:2014-09-01
Applicant: 电子科技大学
IPC: H04L25/03 , H04B7/0413 , H04L27/20
Abstract: 本发明属于通信抗干扰技术领域,具体的说是涉及一种用于空间相位调制的预编码方法。本发明预编码方法主要为接收端根据估计得到的信道矩阵H,得到预编码向量。具体方法如下:根据SM‑PSK系统的星座图中任意两点间的最小距离。确定这两个星座点所对应的发射天线的序号m和n。若m=n,此时不必采用本步骤余下算法,直接即最后选用的θ为初始向量。若m≠n,设角度偏移值Δθ=2π/N,根据备选的预编码向量的集合可选取最优的作为预编码向量。本发明的有益效果为,能够使星座点间最小欧式距离变大,在使系统在引入极小的反馈量和增加很小的复杂度的情况下,使系统的BER性能得到显著的提高。本发明尤其适用于空间相位调制的预编码方法。
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