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公开(公告)号:CN115117941B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202210648402.7
申请日:2022-06-09
Applicant: 三峡大学
IPC: H02J3/46 , H02J3/38 , H02J3/14 , G06F18/2415
Abstract: 一种含分布式电源的配电网可靠性评估方法,首先,采用核密度估计法,构建风力发电机和光伏发电机出力的概率分布模型;然后,基于Copula理论,选择对风光出力拟合效果最优的Copula函数,并构建风光联合出力的概率分布模型;接着,在传统配电网可靠性评估指标的基础上引入新的指标,用来评估含DG的新型配电网的可靠性;最后,采用蒙特卡洛抽样的方法,对不同DG类型接入配电网后系统的可靠性进行计算。本发明采用的风光联合出力模型不仅考虑到风光出力的不确定性,还考虑到它们之间的相关性,模型更加符合实际情况。所提的新型可靠性评估指标可以更直观地描述分布式电源接入配电网后对配电网可靠性带来的影响,进而可以为含新能源的配电网的规划提供依据。
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公开(公告)号:CN117875479A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311725275.7
申请日:2023-12-13
Applicant: 三峡大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06N5/04 , G06F30/27 , G06N3/006 , G06F113/04 , G06F111/06 , G06F111/04
Abstract: 本发明提供一种基于混合博弈的多微网共享储能在配电网中的优化运行策略,包括如下步骤:S1、构建微网租赁共享储能成本最小和平抑负荷效果最优的多目标优化模型;S2、建立配电网运营商与多微网联盟的混合博弈优化模型,主体配电网运营商以最大化自身效益为目标,通过分时电价引导多微网联盟运行优化;从体多微网联盟以最小化运行成本为目标,通过合作对配电网运营商的决策进行响应;S3、利用纳什谈判理论将多微网联盟模型等效为两个子问题:运行成本最小和收益分配;S4、采用改进的粒子群算法嵌套CPLEX求解器并结合多重乘子交替方向算法求解多目标优化模型和混合博弈模型。该运行策略通过构建多目标优化模型来解决租赁储能的成本和利用储能平抑微网功率波动之间的矛盾,使用混合博弈,实现各主体利益共赢。
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公开(公告)号:CN117026894A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310743752.6
申请日:2023-06-23
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明提供了一种预制装配式消落带边坡预警加固系统及方法,它包括柔性消能格构网,柔性消能格构网通过柔性预制钢筋混凝土构件与钢索连接,并构成网状的结构;柔性预制钢筋混凝土构件之间的钢索之间存在一个弹性消能装置;三维预制植被消能板紧贴在边坡表面,并利用柔性预制钢筋混凝土构件和加固锚杆进行固定。通过在边坡表面设置三维预制植被消能板与其紧贴,利用三维预制植被消能板各层由其组成成分不同分别工作,在紧密相连下,同时相互协调作用的特点,同时高效地达到加固、预警、防水土流失、绿化等的效果。
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公开(公告)号:CN116227830A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211685323.X
申请日:2022-12-27
Applicant: 三峡大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F113/04 , G06F111/06 , G06F113/06
Abstract: 一种含CSP‑P2G‑CCUS的虚拟电厂优化调度方法,步骤为:步骤1、构建虚拟电厂系统;步骤2、构建含CSP‑P2G‑CCUS的虚拟电厂优化调度模型;步骤3、构建优化调度模型的约束条件;步骤4、以运行成本最低、碳排放量最小为目标,在MATLAB环境下,以系统运行成本最小和系统碳排放量最小为目标,通过Yalmip工具箱调用Cplex求解器进行求解。本发明可充分实现碳循环利用,极大限度地减少碳排放,同时引入短期风功率预测及熵值法权重协助求解具有显著的经济及社会效益。
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公开(公告)号:CN106712504B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN201611240801.0
申请日:2016-12-29
Applicant: 三峡大学
IPC: H02M3/156
Abstract: 一种含有软开关的非隔离型高增益DC/DC变换器,包含两个功率电感,两个功率开关,软开关辅助电路和倍增模块;所述软开关辅助电路由一个电容和两个二极管组成;所述倍增模块由多个倍增单元组成,倍增单元是由两个二极管和两个电容构成的具有四个端口的单元,上侧二极管的阳极作为第一端口,上侧二极管阴极与电容的节点作为第二端口,下侧电容与下侧二极管阳极的节点作为第三端口,下侧二极管阴极作为第四端口。本发明一种含有软开关的非隔离型高增益DC/DC变换器,实现了可调的高增益,倍增模块中每增加一个倍增单元,都可在原电路的增益基础之上增加两倍的基础增益。本发明电路拓扑简单,并且可以大幅降低开关器件的电压应力。
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公开(公告)号:CN116187664A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211640037.1
申请日:2022-12-20
Applicant: 三峡大学
IPC: G06Q10/0631 , H02J3/00 , H02J3/46 , G08G1/065 , G06Q10/04 , G06Q30/0202 , G06N20/00 , G06Q50/06
Abstract: 一种考虑交通流量预测的光伏电站和制氢加氢站系统规划方法,步骤为:引入交通流量预测方法,根据交通流数据和期望的车辆加氢概率,得到加氢站加氢需求,用来保证氢燃料电池汽车及时加氢;确定光伏电站和制氢加氢站主设备具体参数,得到电力网络和交通网络数据;以最小化系统成本为目标函数,考虑交通网络约束、电力网络约束和制氢加氢站主设备运行约束,构建了考虑交通流量预测的光伏电站和制氢加氢站的系统规划模型;根据建立的光伏电站和制氢加氢站系统规划模型,借助YALMIP工具箱中的CPLEX求解器来对模型进行求解,通过仿真验证,得到光伏电站和制氢加氢站的位置以及容量的最优部署。
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公开(公告)号:CN106058888B
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201610550079.4
申请日:2016-07-13
Applicant: 三峡大学
IPC: H02J3/18
Abstract: 一种静态无功补偿器的晶闸管软开关投切电路及控制方法,包括电网、晶闸管控制电抗器TCR、晶闸管投切电容器TSC、控制电路。晶闸管控制电抗器TCR与晶闸管投切电容器TSC并联后接入电网。控制电路部分包括相位检测模块、无功检测与控制量计算模块、信号发生器1#和2#、驱动电路1~4。对于TSC和TCR的晶闸管TC与TL的控制,均以电网电压相位为参考,要根据目标控制量的大小,确定触发TC与TL导通的周期和相位。本发明不含耗能电阻,增加了桥式二极管整流单元,但在TSC或TCR中仅采用一只晶闸管,即可实现电能的双向控制。
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公开(公告)号:CN108880261A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810575183.8
申请日:2018-06-06
Applicant: 三峡大学
IPC: H02M3/335
Abstract: 一种模块化软开关高增益DC/DC变换器,相比于现有的高增益变换器,各模块之间可实现自动均流,其中通过调节和拓展每个模块中所含二极管和电容的数量,还可实现对输入输出电压增益的调节,设计自由度较高,控制策略简单。考虑到变压器漏感之后,利用箝位电路实现了漏感电压尖峰的消除,且变换器中开关管实现了零电压导通、二极管实现了零电流关断。与现有的大容量隔离型高升压DC/DC变换技术相比,开关和二极管的电压应力、电流应力均得到了显著降低并可调节,输入输出增益高且也可调节,适用于大容量且输入输出需要电气隔离的应用场合。
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公开(公告)号:CN106549399B
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201611134063.1
申请日:2016-12-10
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种基于滑模PI复合控制算法的并联APF直流侧电压控制方法。该方法首先采用同步旋转坐标变换,建立dq坐标系的低阶系统模型;然后根据滑模面选取原则确定直流侧电压的滑模切换函数;最后根据滑模面的切换函数设计PI控制器的控制参数输出函数。该控制方法提高直流侧电压的稳态性能和响应速度,同时有效减小电压波动;基于滑模PI复合控制算法的并联APF控制系统具有良好的鲁棒性能和动态性能。本发明一种滑模PI复合控制算法的并联APF直流侧电压控制方法,通过滑模控制器来确定PI控制器参数,提高负载突变和参考电压跳变时的稳态精度和响应速度,降低直流侧功率损耗以保证并联有源滤波器的补偿能力。
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公开(公告)号:CN107294110A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710530532.X
申请日:2017-06-30
Applicant: 三峡大学
IPC: H02J3/18
Abstract: 一种连续无功功率补偿电路,包括电网、电抗器L、并联电容组和可调电容器;所述电抗器L一端连接电网,另一端与并联电容组和可调电容器相连,并联电容组包含n个交流电容器,且相互并联,可调电容器由4只IGBT(T1-T4)、4只二极管(D1-D4)和1只直流电容Cdc组成;通过对电网无功的监测与分析,将不同时段的无功补偿量分解为恒定量和波动量两部分,分别采用并联电容组对恒定量部分进行补偿和可调电容器对波动量部分进行补偿;使其既具有控制精度高、响应速度快的优点,又能够易于扩展,提升补偿容量,从而提高装置的综合补偿能力。
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