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公开(公告)号:CN110601257B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN201910835977.8
申请日:2019-09-05
Applicant: 复旦大学
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明属于智能电网控制技术领域,具体涉及一种基于光伏超配的主动式光伏逆变器惯量补偿控制方法。一种基于光伏超配的主动式光伏逆变器惯量补偿控制方法,该方法应用于光伏电池板额定功率大于逆变器额定功率的情况下;或应用于在光伏电池板功率超过逆变器额定功率采用限功率运行措施下,当电网频率发生波动,根据当前辐射下光伏电池板能够输出的最大功率进行惯量。本发明提方法简便易用,能检测到超级电容的容量变化,同时不会增加额外的损耗,技术人员可根据老化情况及时提供维修,增加了系统的可用性。
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公开(公告)号:CN112949563B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202110317472.X
申请日:2021-03-25
Abstract: 本发明为基于变点检测和改进KNN算法的非侵入式负荷识别方法,首先利用变点检测方法进行用电器投切时间点的判别,然后利用定位到的具体时间点,将时间点前后电流电压做差;接着利用得到的电流电压差值进行特征提取,最后计算未知负荷与已经建立特征集中各类用电器的综合相似度,取相似度最大的作为未知负荷的判别结果。本发明考虑到了实际工程应用中非侵入式负荷检测的算力需求。本发明采用算力需求较低的变点检测方法以及模式识别算法,并且非侵入式负荷检测所需要的传感器数量低,能够降低家庭用能管理的成本,对于制定用电设备和储能系统的调度策略、减少用电费用的同时实现削峰填谷、促进区域电网的安全稳定运行有着重要意义。
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公开(公告)号:CN112949563A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110317472.X
申请日:2021-03-25
Abstract: 本发明为基于变点检测和改进KNN算法的非侵入式负荷识别方法,首先利用变点检测方法进行用电器投切时间点的判别,然后利用定位到的具体时间点,将时间点前后电流电压做差;接着利用得到的电流电压差值进行特征提取,最后计算未知负荷与已经建立特征集中各类用电器的综合相似度,取相似度最大的作为未知负荷的判别结果。本发明考虑到了实际工程应用中非侵入式负荷检测的算力需求。本发明采用算力需求较低的变点检测方法以及模式识别算法,并且非侵入式负荷检测所需要的传感器数量低,能够降低家庭用能管理的成本,对于制定用电设备和储能系统的调度策略、减少用电费用的同时实现削峰填谷、促进区域电网的安全稳定运行有着重要意义。
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公开(公告)号:CN109901003A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201711304102.2
申请日:2017-12-11
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 复旦大学
IPC: G01R31/02
Abstract: 本发明提供了一种逆变器功率故障检测方法及系统,包括:采集直流母线电压、逆变器的输入功率和输出功率;确定逆变器的输入功率所在的功率分区;对直流母线电压进行归一化处理,并根据逆变器的输入功率所在的功率分区对逆变器的输入功率进行归一化处理;根据归一化处理后的直流母线电压和逆变器的输入功率以及所述输入功率所在的功率分区,得到功率损耗值;根据逆变器的输出功率和功率损耗值确定功率故障。本发明提供的技术方案,提高了故障判断的准确性。
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公开(公告)号:CN108017058A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711155227.3
申请日:2017-11-20
Applicant: 复旦大学
IPC: C01B33/023 , B82Y40/00 , C09K11/59
CPC classification number: C01B33/023 , B82Y40/00 , C09K11/59
Abstract: 本发明具体为一种以高压氢钝化提高光增益的硅纳米晶的制备方法。本发明借助半导体电子电路领域较为常见的氢钝化原理,以氢气为材料处理的基本原料,并以适当加温和高圧密封为手段,实现材料钝化。硅纳米晶作为一种全硅发光材料,其制备过程会产生大量缺陷中心。高压氢钝化能够有效对发光材料中的部分缺陷进行饱和与消除,减少非辐射复合中心,从而实现显著增加纳米晶体硅发光强度以及光增益的效果,提高光增益的纳晶硅材料可用于新型硅激光器的研制。本发明提出了一种不同于传统高温氢钝化以及等离子体氢钝化的氢钝化方法,该工艺不需维持高温,也不需经过等离子体放电过程,对材料发光增强效果显著,并且成本低廉、操作简单、安全可控。
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公开(公告)号:CN106888028A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710235204.7
申请日:2017-04-12
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: H04B1/16 , H04B1/10 , H04B1/1009 , H04B1/1018
Abstract: 本发明属于无线通信技术领域,具体为一种带有阻抗映射功能的高灵敏度接收机射频前端电路包括:线性度补偿电路、低噪声跨导放大器电路、有源负反馈电路、分频器电路、无源混频器电路、同相跨阻放大器和正交跨阻放大器;利用无源混频器的阻抗映射功能,将低频处带有低通特性的阻抗,映射到以本振频率为中心的射频端,在低噪声跨导放大器的输出端等效形成一个高频高品质因子的带通滤波器。低噪声跨导放大器在接收机第一级提供增益,有效抑制后级电路的噪声贡献提高整个链路的灵敏度,并且利用低噪声跨导放大器的有源负反馈,将阻抗映射到输入端,利用输入端的阻抗匹配抑制带外阻塞信号,使接收机的抗干扰能力增强,提高了前端的动态范围。
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公开(公告)号:CN105068443A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510387368.2
申请日:2015-07-03
IPC: G05B17/02
Abstract: 本发明涉及一种用于半实物仿真的安全接口装置及设计方法,所述装置由仿真器接口、受测光伏系统控制板接口、模拟信号转接板、接收数字信号转接板、发送数字信号转接板及外围接口供电等组成。应用本发明,将仿真器与光伏逆变系统的控制板接口连接,可以有效降低因为软硬件设计、连接错误导致的设备损坏风险,可充分地使用仿真机的模拟量精度,并提供了随机噪声的加入条件,提供了电气隔离,降低外部静电带来的风险;同时针对光伏控制板的模拟采样、数字信号特性以及控制板与仿真器应用电压范围的不同,专门采用了合适的放大器和光耦等隔离器件。本发明应用快捷有效,大大提高了工作效率,降低了误操作带来损失的可能,为半实物仿真领域提供一种简便、安全、可靠的转换装置及设计方法。
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公开(公告)号:CN107456660B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN201710777866.7
申请日:2017-09-01
Applicant: 复旦大学
IPC: A61N5/06
Abstract: 本发明提供了一种具备脱毛、祛痘、热敷功能的高可靠脉冲强光照射美容设备及其控制方法。该发明充分利用面积等效原理,控制可控开关器件采用脉宽调制(PWM)技术,对高压储能电容释放能量的最大电流和持续时间进行控制,控制其瞬间释放的最大电流,加长储能电容能量的释放时间,以减少用户初次使用以及熟悉过程中的疼痛感和后遗症;并具备高可靠安全性,利用双重可靠保护,防止对眼睛造成危害,能够检测不适宜照射的皮肤,防止误灼伤。用户可以通过更换多种灯头,实现脱毛、祛痘、热敷等功能,从而具备更大的使用范围和更长的使用寿命。
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公开(公告)号:CN114640132A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210251658.4
申请日:2022-03-15
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于智能电网控制技术领域,具体涉及一种基于可靠性评估的主动式光伏逆变器长寿命功率控制方法。本发明在逆变器工作环境的历史气象数据和接入逆变器的光伏电池板配置生成逆变器不同功率限值下的可靠性曲线,根据使用寿命选择逆变器的功率限值。本发明提出的方法简便易用,能根据逆变器工作情况提高逆变器的可靠性,增加用户收益。
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公开(公告)号:CN113093021A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110299832.8
申请日:2021-03-22
Applicant: 复旦大学 , 浙江工业大学 , 江苏复迪电气科技有限公司 , 珠海复旦创新研究院
IPC: G01R31/379 , G01R31/392 , H01M10/42
Abstract: 本发明为一种基于谐振电流脉冲的阀控铅酸蓄电池健康状态提升方法。首先利用循环测试设备进行阀控铅酸蓄电池容量标定,接着利用低频恒电位电化学阻抗谱测试,根据测试的复阻抗响应进行阀控铅酸蓄电池的初始健康状态标定;然后利用信号发生器产生的弱电压信号通过高速功率放大器产生谐振电流脉冲对阀控铅酸蓄电池进行加载,再重复容量标定和健康状态标定;最后进对健康状态标定步骤中测得的阀控铅酸蓄电池相位响应和频率进行拟合,得到球形电极半径参数快速评估阀控铅酸蓄电池的健康状态。本发明采用低频恒电位电化学阻抗谱测试可以快速检测阀控铅酸蓄电池的健康状态,且以谐振电流脉冲提升阀控铅酸蓄电池可以快速低成本地提升其健康状态,对于提升电气储能系统的效率和可靠性有重要意义。
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