一种基于迁移学习的光伏电站故障智能诊断方法

    公开(公告)号:CN112183877A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011089083.8

    申请日:2020-10-13

    Applicant: 上海大学

    Inventor: 汪飞 胡杉 朱文浩

    Abstract: 本发明公开一种基于迁移学习的光伏电站故障智能诊断方法,包括如下步骤:S1、采集光伏电站历史运行数据,并对所采集的数据进行预处理;S2、获取光伏发电功率的关键影响因素;S3、根据所述关键影响因素从预处理后的光伏电站历史运行数据中选取训练样本集,并基于LSTM构建光伏发电功率预测模型,通过训练样本集对所述光伏发电功率预测模型进行训练;S4、基于训练好的光伏发电功率预测模型,采用迁移学习方法对光伏电站进行故障诊断。本发明能够智能高效的对光伏组件进行故障诊断。

    一种智能UVLED灯具
    42.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111885780A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010787471.7

    申请日:2020-08-07

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种智能UVLED灯具。所述智能UVLED灯具包括依次电连接的接口模块、主控模块、驱动模块和UVLED阵列模块;接口模块与PC端连接;接口模块用于与PC端进行信号交互;主控模块分别用于与接口模块和驱动模块进行信号交互;驱动模块用于根据主控模块中生成的驱动信号驱动UVLED阵列模块;驱动信号用于驱动UVLED阵列模块的工作时间和工作亮度。本发明提供的智能UVLED灯具,通过采用主控模块生成驱动信号以驱动UVLED阵列模块进行工作,以实现UVLED灯具的智能控制。并且,主控模块能够与接口模块和驱动模块实时进行信号交互,这进一步能够满足多路不同光强和不间断高灵敏度检测的需求。

    一种深海照明装置
    43.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109922573B

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201910279180.4

    申请日:2019-04-09

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种深海照明装置,包括:端盖、上灯壳、下灯壳和二极管阵列电路板、模数转换电路板、主电路电路板、单片机电路板和电极电路板;各层电路板设定位置间均有一定间距。模数转换电路板用于将二极管阵列电路板的温度信号转换为数字信号,并将数字信号传送给单片机电路板;单片机电路板用于根据接收的数字信号发出温度调节信号,传送给主电路电路板;主电路电路板用于根据接收到的温度调节信号调整电压和电流,控制二极管阵列电路板上二极管阵列的亮度;电极电路板用于为主电路电路板和单片机电路板提供电压。本发明提供的深海照明灯驱动装置,具有散热效果好、智能调节温度和亮度的特点。

    一种单相电压源型大功率逆变拓扑及其控制方法

    公开(公告)号:CN110429849A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910648216.1

    申请日:2019-07-18

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提供了一种单相电压源型大功率逆变拓扑及控制方法,包括4个门极可关断晶闸管、4个绝缘栅双极晶体管、8个续流二极管、1个电容、4个电感和2个电流传感器。全控型门极可关断晶闸管GTO的载流能力很强,特别适合工作在大功率场合,然而电流驱动型器件的开关频率很低,并不适合运用在传统的单相全桥逆变拓扑电路中。针对GTO这种缺陷,结合GTO的大载流能力和IGBT的高开关频率优点,在GTO单相电压源型全桥逆变电路的基础上,并联了传统的基于绝缘栅双极晶体管IGBT的单相电压源型全桥逆变电路,并采用模型前馈控制与反馈闭环控制相结合的控制方法,有效地改善了GTO单相电压源型全桥逆变电路输出特性。

    一种基于电能路由器的微网能量优化管理系统

    公开(公告)号:CN109713718A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910042045.8

    申请日:2019-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于电能路由器的微网能量优化管理系统。该系统包括输入层、转换层、存储层、输出层和信息层。输入层的风机、光伏、电力和天然气多种能源接入形式,通过转换层的电能路由器、热电联产机组、锅炉和制冷机实现不同能量之间的相互转换,以满足输出层的冷、热、电等负荷需求。由于电力负荷变化剧烈,需要实时平衡,基于分层控制的电能路由器被应用来控制电压、频率稳定性。为进一步提高系统可靠性和经济性,存储层在负荷侧配置一定储能来抑制可再生能源的随机性和波动性;信息层根据能源价格、负荷预测、可再生能源发电预测,在满足负荷需求的条件下以系统运行成本最小化为目标来优化管理可控设备的运行以及与互联网络的能源交易。

    一种基于模糊控制的直流母线电压补偿方法

    公开(公告)号:CN109240400A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201810882308.1

    申请日:2018-08-06

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于模糊控制的直流母线电压补偿方法,主要应用于采用下垂控制的直流微电网系统中。本发明通过建立模糊控制器,将单元平均输出电流和平均输出电压变化率作为模糊控制器的输入量,经过模糊推理,得到可变的母线电压给定值,能够很好地解决传统电压补偿法在重载情况下依然存在母线电压跌落较大的问题。

    一种电力电子模块劳损状态的检测系统及方法

    公开(公告)号:CN108549001A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810104086.0

    申请日:2018-02-02

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种电力电子模块劳损状态的检测系统及方法,该系统包括:电力电子模块壳温参数检测传感单元,用于提供电力电子模块外壳底板正下方实时温度信息;温度信息处理分析单元,用于生成电力电子模块壳温随时间变化的曲线,并提取壳温变化曲线在固定时间间隔内的变化速率、时间常数和温度变化幅值等关键参数。本发明在电力电子模块壳温或内部芯片结温未发生明显过温故障时即可对其内部疲劳、损伤机理做出诊断,便于对面临失效风险的电力电子模块进行后续保护。

    一种液冷变压器散热液及制备方法

    公开(公告)号:CN108359413A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810155334.4

    申请日:2018-02-23

    Applicant: 上海大学

    Inventor: 陆思远 汪飞

    Abstract: 本发明公开了一种液冷变压器散热液及制备方法,由硅油、硫酸亚铁、氧化锌、氮化硼、二甲苯、铜粉、硅粉、聚氨酯压敏胶、二氧化硅、氢氧化钾、二氧化钛、氯化钙、过硼酸钠、硝酸钠和磷酸钾组成。与现有技术相比,本发明的配方制成的散热液体为油性,内含多种金属吸热成分,能够有效的进行导热,利于变压器的散热,提高变压器的实用寿命和实用效率,具有推广应用的价值。

    一种高功率因数隔离型无电解电容LED驱动电源

    公开(公告)号:CN106535387B

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201610803647.7

    申请日:2016-09-06

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种高功率因数隔离型无电解电容LED驱动电源,包括:交流输入电压vin、桥式整流电路、主开关管S1、反激变压器T、辅助二极管DR2、第二开关管S2、辅助二极管DR1、储能电容Ca、第三开关管S3、滤波电容Co及负载。本发明有如下特点和优点:1)反激变压器的副边侧加入储能电容,平衡输入功率Pin和输出功率Po的功率脉动;2)为减小储能电容容值,储能电容电压设计为含较大脉动纹波电压形式,因而可以使用小容值非电解电容(如薄膜电容等)作为储能电容;3)第二开关管S2、第三开关管S3及辅助二极管DR1在不同输入功率条件下可以实现恒定输出功率调节,为LED负载提供恒定驱动电流;4)通过对反激变压器副边绕组的复用,省去了Buck电路电感,提高了集成度并节约了成本。

    S1的电压箝位,降低电压应力。一种基于Boost和Flyback电路集成的非隔离无电解电容LED驱动电源

    公开(公告)号:CN106332355A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610803648.1

    申请日:2016-09-06

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: H05B33/0842

    Abstract: 本发明公开了一种基于Boost和Flyback电路的高效率无电解电容LED驱动电源,包括交流输入电源、桥式整流电路、反激变压器、辅助电路、主开关管、整流二极管、输出滤波电容及LED负载。本发明有如下特点和优点:1)辅助电路可以平衡输入功率pin和输出功率po的低频脉动功率,并恒流驱动LED负载;2)储能电容电压设计为直流电压叠加大脉动纹波电压的形式,因而可以使用小容值的非电解电容(如薄膜电容等)作为储能电容;3)辅助电路与Boost主电路形成三端口DC/DC变换器,大部分输入功率只经过一次能量变换就到达LED负载,因而效率高;4)将Boost与Flyback有机结合,实现Boost电感与Flyback原边绕组的共用,提高了拓扑功率密度。5)在主开关管S1关断后,实现漏感能量的回收利用,抑制漏感电压尖峰的同时,提高了整机效率。6)通过将Boost和Flyback输出端并联实现对开关管

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