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公开(公告)号:CN113147432A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110259101.0
申请日:2021-03-10
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种便携式电动汽车能量互助装置及其控制方法,所述装置包括:六通道交错浮动双升压变换器、电压/电流传感器、第一A/D模块、IGBT驱动模块、基于扰动观测器的滑模控制器与广义比例‑谐振控制器、第二A/D模块、电压传感器;初始化输出电压,构建微分同胚标准型,并利用扰动观测器得到输出电流瞬时值的估计值,将估计值输入至滑模控制器,得到实际控制器分量,进而输入至广义比例谐振控制器得到IGBT驱动模块的控制信号,最终驱动六通道交错浮动双升压变换器工作。本申请满足了电动汽车能量互助装置弱电源、恒功率供电、小体积、高增益、高功率密度的需求。解决了并联六通道电流均分问题,以降低设备热损并增加使用寿命。
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公开(公告)号:CN111061151B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201911148025.5
申请日:2019-11-21
Applicant: 东北大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开一种基于多元卷积神经网络的分布式能源状态监测方法,属于电力系统自动化领域,该方法可以对微网运行数据进行变换处理分析,利用多元谱数据和深度卷积神经网络监测微网分布式能源状态。首先将微网运行数据采用数据叠积变换得到协方差矩阵,在此基础上得到相应的特征值和最大特征矩阵;然后分别对特征值和最大特征矩阵作数据差异化缩放处理,并且将其作为深度卷积神经网络的输入;最后分别通过一维和二维深度卷积神经网络对微网分布式能源节点状态进行预测,得到分布式能源状态监测结果。本发明对微网分布式能源节点状态的判断准确率高,为微网运行的安全性和可靠性提供依据。
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公开(公告)号:CN110401231A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910674773.0
申请日:2019-07-25
Applicant: 东北大学
IPC: H02J3/46
Abstract: 本发明提供一种多端口能源路由器自-互-群多层次稳定辨识与回稳方法,涉及能源互联网技术领域。该方法基于阻抗判据的双能流多端口能源路由器稳定辨识方法和阻抗重塑回稳控制策略,首先辨识能源路由器中前端DC变换器、双有源桥双向DC-DC变换器、后端AC/DC变换器三个子系统的各自稳定性;其次利用MFC分式判据得到单项双能流多端口互耦合能源路由器单体稳定性,进而利用阻抗流图得到集群能源路由器的稳定性,最后针对以上出现的三种失稳现象,提出三层阻抗重塑回稳控制策略,分别采用自调节参数技术、无源耦合阻抗重塑技术和源侧级联阻抗重塑技术使系统稳定。该方法确保能源互联网系统整体的稳定性并实现系统的可扩展性、即插即用性和安全稳定运行性。
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公开(公告)号:CN119510981A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411674186.9
申请日:2024-11-21
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 东北大学 , 国家电网有限公司
Inventor: 贾祺 , 李欣蔚 , 张晓珩 , 王睿 , 刘宛菘 , 王怡博 , 程基峰 , 孙俊杰 , 张庭齐 , 戈阳阳 , 白雪 , 程绪可 , 谢冰 , 孙广宇 , 胡姝博 , 王志伟 , 付尧
Abstract: 新型电力系统全频段失稳因素检测方法及致稳控制装置,确定新型电力系统失稳时的跟网型变换器的等效阻抗的取值范围以及跟网型变换器的等效阻抗与并网母线的等效阻抗之间夹角的取值范围,为失稳因素检测的第一个条件;确定新型电力系统失稳时的系统功角和系统阻抗角的取值范围,为失稳因素检测的第二个条件;当新型电力系统中的相关参数满足任意一个条件时,则判定新型电力系统全频段失稳,并且以满足条件的相关参数作为新型电力系统全频段失稳因素;构网型变换器控制模块输出的控制信号和跟网型变换器控制模块输出的控制信号均输入失稳检测控制切换模块;实现新型电力系统中跟网型和构网型变换并存,保证输电的稳定性。
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公开(公告)号:CN114048908B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202111348715.2
申请日:2021-11-15
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种统一电网‑分布式热网系统多时间尺度加强区间优化方法,涉及电热互联系统优化调度领域。通过建立成本最小目标函数,合理的机组约束以及考虑到电流和水流传输速度的不同,采用多时间尺度优化调度策略,实时调整机组出力情况。同时考虑到风电机组预测出力以及电热负荷预测值容易受到天气等因素的影响而导致的不确定性,采用加强区间优化方法,用区间数的形式来描述这种不确定性,通过计算可以得到决策变量和目标函数的区间解计算出期望值,也就是解区间的最优值,即得到加强区间优化模型的最优解。
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公开(公告)号:CN113147432B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202110259101.0
申请日:2021-03-10
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种便携式电动汽车能量互助装置及其控制方法,所述装置包括:六通道交错浮动双升压变换器、电压/电流传感器、第一A/D模块、IGBT驱动模块、基于扰动观测器的滑模控制器与广义比例‑谐振控制器、第二A/D模块、电压传感器;初始化输出电压,构建微分同胚标准型,并利用扰动观测器得到输出电流瞬时值的估计值,将估计值输入至滑模控制器,得到实际控制器分量,进而输入至广义比例谐振控制器得到IGBT驱动模块的控制信号,最终驱动六通道交错浮动双升压变换器工作。本申请满足了电动汽车能量互助装置弱电源、恒功率供电、小体积、高增益、高功率密度的需求。解决了并联六通道电流均分问题,以降低设备热损并增加使用寿命。
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公开(公告)号:CN117650519A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311603632.2
申请日:2023-11-28
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 东北大学 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司
Abstract: 一种面向新型电力系统的非工频振荡致稳控制方法及系统,其特征在于,所述方法包括以下步骤:步骤1,采集新型电力系统中的设备运行参数,并构建系统状态方程,所述系统状态方程为以POD‑PSS控制器的输出为反馈的闭环状态方程;步骤2,将所有POD‑PSS控制器所在的总线聚合至一个有限集中,利用最佳母线选择模型从有限集中获得候选总线;步骤3,基于事件驱动采集所述新型电力系统中的所有干扰,调整所述候选总线,以及位于所述候选总线上POD‑PSS控制器的输出,以确保系统扰动被约束于预先设置的扰动范围以内。本发明有效适应于新能源发电存在的新型电力系统,在现有谐振抑制策略上,保证新型电力系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN117649026A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311717316.8
申请日:2023-12-14
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 , 东北大学 , 国家电网有限公司
IPC: G06Q10/04 , H02J3/00 , G06Q50/06 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06N5/01 , G06F18/243
Abstract: 基于数据驱动的静态电压稳定性评估与趋势预测方法属于电力系统运维技术领域。本发明利用卷积神经网络CNN替代传统潮流计算,预测出电力系统PV、QV曲线,相较于传统潮流计算,易于找到极值点,计算速度快,准确度高。根据PV、QV曲线求得电力系统运行指标,并由运行指标确定各节点的稳定裕度指标。用于确定的稳定裕度指标的运行指标包含各节点的有功功率、无功功率、电压幅值和电压薄弱节点的电压,指标丰富,可信度高,通过确定的电力系统的稳定裕度,判断电压易失稳的节点,给出稳定性评价,准确性高,由决策树将得到的裕度指标进行处理,给出系统静态电压稳定性的评估,过程清晰可见,方便调度人员参考。
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公开(公告)号:CN117638989A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311648159.X
申请日:2023-12-04
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 东北大学 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司
Abstract: 一种电力系统的非工频稳定方法、系统、终端及介质,其特征在于,所述方法包括以下步骤:获取所述电力系统中待稳定区域的区域边界,构造导纳传递函数;利用所述导纳传递函数推导基于有功和无功功率以及电压极坐标的等效传递函数,其中,所述等效传递函数基于待稳定区域的输入条件(ΔP,ΔQ)和输出条件(Δφ,ΔVn)计算获得,(ΔP,ΔQ)分别为所述待稳定区域中设备获得的有功、无功功率变化量,(Δφ,ΔVn)分别为所述待稳定区域中设备输出到母线的母线电压的角频率、幅值变化量;设置频率条件,并在所述非工频低于所述频率条件时,利用所述基于有功和无功功率以及电压极坐标的传递函数判断待稳定区域的稳定状态。
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公开(公告)号:CN116914724A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310747901.6
申请日:2023-06-25
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 , 东北大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 一种基于新型电力系统的分布式清洁能源储能控制方法,属于电力系统节能控制技术领域,本发明利用局域能源网的优化控制,在系统中引入需求响应机制,对于分布式清洁能源在电力系统当中的工作运行进行实现就地消纳新能源,将数据采集接口、通信接口、控制接口与数据分析层、优化决策层的应用功能分离满足能源网系统的平衡需求;同时并进行系统对数据的收集,存储,处理数据方面的能力的研究,保证了控制过程的高效率性和高可靠性,来达到多方互利共赢的目的。
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