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公开(公告)号:CN119482574A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411575849.1
申请日:2024-11-06
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明请求保护一种基于改进鲸鱼优化算法算法的氢储能系统优化方法,考虑总电功率、各个发电单元的功率上下限、发电机组的爬坡率、储氢及出力、氢燃料电池充放电功率约束作为约束条件进行优化设计;该方法以设备运行成本和治理环境污染成本赋权后的综合成本作为优化目标;通过引入Skew Tent混沌序列、不同时段的非线性收敛因子和柯西变异策略来改进鲸鱼优化算法,并运用改进鲸鱼优化算法对氢储能系统的调度进行研究,该方法能在高纬度问题,提高寻优的能力和防止陷入局部最优方面具有优越的性能。此外,该方法对于氢储能系统的优化调度实现具有较强的实用性。
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公开(公告)号:CN118920462A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410988384.6
申请日:2024-07-23
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明属于电力系统技术领域,具体涉及一种用于电力系统短路故障恢复的逆变器控制方法,包括:获取逆变器侧三相电压、电网侧三相电压以及三相电流并进行坐标转换;将经过坐标转换后的逆变器侧三相电压、电网侧三相电压和三相电流输入到锁相环模块中,得到逆变器侧相位角和电网侧相位角;根据逆变器侧相位角和电网侧相位角计算功角差;根据功角差采用PID控制器计算功角的相位补偿角;根据相位补偿角对功角进行补偿,输出逆变器控制信号,并对逆变器进行控制,恢复电力系统故障;本发明能够在短路故障发生后迅速调整逆变器输出电压的相位角,使其与同步发电机或无穷大电网的相位角差值快速缩小至稳定状态,大幅缩短了系统的恢复时间,提升了电力系统在突发事件中的响应速度。
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公开(公告)号:CN118025190A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410164392.9
申请日:2024-02-05
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: B60W40/08 , B60W40/09 , B60L53/00 , G06V40/16 , G06V10/25 , G06T7/73 , G06V10/762 , G06V10/82 , G06N3/0455 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/096 , G06N7/01 , G06Q50/06
Abstract: 本发明属于充电行为预测技术领域,具体涉及一种电动汽车驾驶员充电决策预测方法及系统;该方法包括:获取电动汽车驾驶员原始视频流并对其进行预处理,得到电动汽车驾驶员图像数据集;采用训练好的蒸馏学习神经网络对电动汽车驾驶员图像数据集进行处理,得到图像表情识别结果和驾驶员个体粗略定位结果;采用人体关键点检测网络和KNN聚类算法对驾驶员个体粗略定位结果进行处理,得到人体姿态定位点;构建隐马尔可夫模型并将图像表情识别结果和人体姿态定位点输入到隐马尔可夫模型中进行处理,得到电动汽车驾驶员充电预测结果;本发明可准确预测电动汽车的充电行为,有助于城市能源规划。
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公开(公告)号:CN117252379A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311291002.6
申请日:2023-10-08
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06Q50/26 , G06N3/006 , G06Q30/0201
Abstract: 本发明请求保护一种基于混沌松鼠搜索算法的区域综合能源系统优化,包括确定区域综合能源系统的模型;考虑区域综合能源系统的整体运行成本和整体能效,以燃煤火电机组、燃煤供热锅炉、燃气热电联产机组的出力上下限和爬坡速率、用户激励型需求响应量上下限、每个用户的电力以及热力负荷供需平衡为约束条件;采用混沌松鼠搜索算法对该多目标问题进行求解;基于混沌松鼠搜索算法求解出最优的区域综合能源优化调度。以最小化运行成本,最大化能效为目标函数。该方法在计算最优解(即区域综合能源系统优化调度)、收敛速度和收敛精度这方面具有优越的性能。此外,该方法对于区域综合能源系统优化调度的实现具有较强的实用性。
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公开(公告)号:CN117213018A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311101527.9
申请日:2023-08-30
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: F24F11/74 , F24F11/64 , F24F11/89 , G06F30/20 , G06F17/10 , F24F110/70 , G06F113/08
Abstract: 本发明涉及一种基于CO2浓度模型及新风量计算的变新风比控制方法,包括室内CO2浓度模型的新风量计算,并以此作为室内人员相关污染物的控制指标,反馈给中央控制系统进而发出指令调节新风阀门的开度以控制新风量和循环量,达到最优的能源调度。该方法有别于传统的通风设计,能根据建筑物内实际人员负荷情况做出改变,因而不能配合建筑物的实际需要进行送风,出现所谓的“过度通风”或“通风不足”。这不仅增加了建筑物的能源消耗,也无法保障室内的空气质量。以最小化成本,即购电成本、碳排放成本,最小化污染物排放,最优化人员舒适度。
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公开(公告)号:CN116914856A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311023316.8
申请日:2023-08-15
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明请求保护一种基于改进多目标灰狼算法的风光储联合系统优化调度方法,该方法把最小化经济成本、最小化并网功率差和最大化碳减排量作为优化目标,通过引入Tent混沌映射、非线性化收敛因子和动态权来改进多目标灰狼优化算法,并运用改进多目标灰狼优化算法对风光储联合系统的调度优化进行研究,提高了可再生能源利用率,改善并网的电网质量,平抑风电、光伏的出力随机波动,使得风光储互补系统输出较为平滑的供应曲线从而增强电网的稳定性。此外,该方法对于风光储联合系统的优化调度实现具有较强的实用性。
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公开(公告)号:CN116227971A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211616994.0
申请日:2022-12-15
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/06 , H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种电力市场促进可再生能源经济调度评估系统及方法,包括,数据支持模块建立国内多个省份为研究对象和多个指标的电力市场促进可再生能源经济调度综合评价指标体系,包括数据的爬虫、输入、存储和输出;数据处理模块使用TOPSIS‑CRITIC结合AISM方法模型处理数据,以有向拓扑图输出结果,并对结果进行有效评估;验证模块以评估结果为依据通过建立新型电力市场环境下考虑配额制的可再生能源经济调度模型进行可靠性验证和敏感性分析。
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公开(公告)号:CN114970966A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210454449.X
申请日:2022-04-27
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明请求保护一种含有风、光和负荷不确定的热电联供系统双层优化方法。本发明采用改进的随机模型预测控制,首先采用卡尔曼滤波方法对风、光和负荷进行预测,采用双层优化实现互动反馈,选取经济性、环保、能效指标综合最优为目标,建立双层协同滚动优化设计模型,第一层采用离散粒子群算法,根据优化结果确定系统运行在“以热定电”模式还是在“以电定热”模式,第二层改进粒子群算法求解优化模型,得到的各设备的出力情况,使系统运行在最优的情况,以减少能源的浪费和对环境的污染,实现节能减耗的目的。
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公开(公告)号:CN114662283A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210193397.5
申请日:2022-03-01
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/18 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F113/14
Abstract: 本发明请求保护一种电气热综合能源系统的控制优化方法,其特征在于,包括以下步骤:建立电‑气‑热综合能源系统的模型;建立多目标优化模型,包括运行成本目标函数、环境成本目标函数;对所述多目标优化模型进行求解,并进行优化。在IES框架下,传统以电力系统为对象的优化计算方法将难以满足对互相耦合的能量流分析的需求。因此,为了保障各网络的安全稳定运行,有必要研究考虑MECM耦合作用的电—天然气—热力网混合优化计算方法,以加强网络间信息沟通和协同合作,保障所提出的综合优化方案的可行性。
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公开(公告)号:CN114553059A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210050675.1
申请日:2022-01-17
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明请求保护一种三相异步电动机调压节能的方法,其包括以下步骤:建立调压节能模型,用电机的效率大小来表征耗能的大小,采用功率因数来代表电机效率;分别搭建两种软启动模型:即斜坡软启动模型和限流软启动模型来对电压进行控制,用于减少启动电流,减小起动转矩,延长转速达到额定转速的时间;运用动态矩阵控制技术,以给定功率因数为参考值作为输入量,输出经动态矩阵控制调节后的触发角大小来对晶闸管进行开关控制,从而使功率因数一直维持在理想的数值附近,达到调压节能。经过仿真,软启动方式对电机启动时的启动电流、转矩大小、启动时间都有良好的改善效果,而动态矩阵控制恒功率因数控制法能够使电机保持功率因数在额定数值附近,提高工作效率。
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