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公开(公告)号:CN109659961B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN201910053739.1
申请日:2019-01-21
Applicant: 上海电力学院
IPC: H02M7/525
Abstract: 本发明涉及本发明涉及一种基于分频控制的动态电力系统负荷频率协调方法,包括:1)构建考虑通信时滞且包含双馈风力发电系统和火力发电系统的动态电力系统模型;2)通过分频器将混合偏差用于协调双馈风力发电机组和火力发电机组的频率管理;3)针对火力发电机组,基于混合偏差的低频分量设计双环补偿控制以提高负荷频率控制的鲁棒性和动态响应;4)针对双馈风力发电机组,基于混合偏差的高频分量设计比例积分控制器以支持火力发电机组的频率调节,利用粒子群优化算法优化多目标函数以获取PI控制器参数。与现有技术相比,本发明具有系统鲁棒性强、双馈风力发电系统能够辅助参与系统频率管理、负荷频率偏差更小,恢复速度更快等优点。
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公开(公告)号:CN110212799A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910549195.8
申请日:2019-06-24
Applicant: 上海电力学院
IPC: H02M7/483
Abstract: 本发明涉及一种用于抑制模块化多电平变换器环流的无源反步控制方法,包括:S1、根据MMC的单相等效电路,并基于正定二次型能量函数,得到MMC环流的PCHD模型;S2、构建基于PCHD模型的MMC环流抑制无源反步控制器;S3、将环流的二倍频实际值与参考值输入MMC环流抑制无源反步控制器,以输出环流电压补偿量;S4、对环流电压补偿量进行载波移相调制,通过调制波控制MMC子模块中开关管的导通与关断,实现环流抑制的目的。与现有技术相比,本发明将基于PCHD模型的无源控制与反步法有机结合,既能保证全局稳定性,也能实现快速动态响应,且控制律运算简单、无奇异点、鲁棒性强,环流抑制效果明显。
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公开(公告)号:CN109217368B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201811166393.8
申请日:2018-10-08
Applicant: 上海电力学院
Abstract: 本发明公开了一种可监控的分布式光伏发电系统,包括光伏组件,能够将太阳辐射能转换成直流电,并通过其所对应的所述汇流件将转换成的所述直流电输送至转换模块;转换模块,接收来自所述光伏组件的直流电,并将所述直流电转换为交流电;分配模块,将来自所述转换模块的所述交流电输送至终端设备上;控制模块,所述汇流件通过所述控制模块与所述转换模块进行连接,所述控制模块还连接有储存模块;以及,监控单元。所述转换模块采用一种弱电网下基于阻抗分析的三相LCL型并网逆变器的控制方法,能够解决电网阻抗带来的系统稳定裕度降低问题,显著提高并网逆变器的稳定性。
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公开(公告)号:CN109659961A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201910053739.1
申请日:2019-01-21
Applicant: 上海电力学院
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明涉及本发明涉及一种基于分频控制的动态电力系统负荷频率协调方法,包括:1)构建考虑通信时滞且包含双馈风力发电系统和火力发电系统的动态电力系统模型;2)通过分频器将混合偏差用于协调双馈风力发电机组和火力发电机组的频率管理;3)针对火力发电机组,基于混合偏差的低频分量设计双环补偿控制以提高负荷频率控制的鲁棒性和动态响应;4)针对双馈风力发电机组,基于混合偏差的高频分量设计比例积分控制器以支持火力发电机组的频率调节,利用粒子群优化算法优化多目标函数以获取PI控制器参数。与现有技术相比,本发明具有系统鲁棒性强、双馈风力发电系统能够辅助参与系统频率管理、负荷频率偏差更小,恢复速度更快等优点。
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公开(公告)号:CN109149647A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811166405.7
申请日:2018-10-08
Applicant: 上海电力学院
Abstract: 本发明公开了一种并网逆变器故障监控系统,包括用于采集太阳能的光伏组件、用于所述光伏组件的汇流接线且保证其有序连接的汇流箱、与所述汇流箱连接的直流柜以及并入电网的计量装置;还包括并网逆变器,用于接收电力后并入电网;检测模块,能够检测来自所述并网逆变器的输出电流;控制器接收由所述检测模块检测的电流信息控制所述中断开关中断。本发明的有益效果:能够检测并网逆变器系统的电路运行状态,并在出现异常时中断并网逆变器,以保护电路中的电气元件、电网以及工人的安全;同时还能及时发出报警信号,通知操作人员及时进行修复,有效减小故障时间。
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公开(公告)号:CN109018114A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810799014.2
申请日:2018-07-19
Applicant: 上海电力学院
IPC: B62J99/00
CPC classification number: B62J99/00 , B62J2099/008
Abstract: 本发明涉及一种低耗能共享单车故障可视化标识装置,包括故障指示器、传动模块、驱动模块、控制器、可控开关和电源,故障指示器包括传送带和设于传送带上的一圈纸带,纸带包括相互连接的红色纸带与绿色纸带,当车辆处于正常状态时,故障指示器显示绿色纸带表示车辆为正常状态,当车辆出现故障时,控制器向可控开关发出预制宽度的脉冲信号,可控开关在脉冲高电平时接通电源,驱动模块驱动传动模块运转,带动故障指示器中的纸带滚动,脉冲低电平时断开电源,驱动模块停止工作,故障指示器显示红色纸带,表示车辆为故障状态。与现有技术相比,本发明具有能够低功耗实现故障单车的可视化标识,提高了共享单车的出行效率和使用周期等优点。
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公开(公告)号:CN108711859A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810548373.0
申请日:2018-05-31
Applicant: 上海电力学院
CPC classification number: H02J3/06 , H02J3/24 , H02J2003/007
Abstract: 本发明涉及一种基于自适应鲁棒控制的多源微电网频率协调方法,该方法包括步骤:1)构建包含多组光伏系统、柴油机系统、储能系统及多种类型的负荷的多源微电网系统;2)设定光伏系统的调频功率,获取光伏系统可调频率偏差范围,根据可调频率偏差范围设定频率偏差阈值;3)提出频率协调策略,使光伏系统、储能系统根据频率偏差阈值协调运行,参与多源微电网系统的频率一次调节;4)基于柴油机系统构建滑模负荷频率控制器;5)将滑模负荷频率控制器输出指令作为柴油机系统二次频率调整的补偿量,结合提出的频率协调策略完成频率协调。与现有技术相比,本发明具有主动参与频率调节、鲁棒性强、减小储能系统的频繁动作和功率配置等优点。
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公开(公告)号:CN106059355A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610377544.9
申请日:2016-05-31
Applicant: 上海电力学院
IPC: H02M7/49
CPC classification number: H02M7/49 , H02M2001/0077
Abstract: 本发明涉及一种MMC‑HVDC低频模型预测控制方法,该方法将模型预测控制用于MMC‑HVDC,该方法包括下列步骤:根据交流侧电流的预测模型确定上下桥臂的投入子模块数目;根据得到的上下桥臂的投入子模块数目,进行开关状态的优化;基于电容电压平衡和环流抑制这两个控制目标来确定指标函数;将优化后的开关状态代入确定的指标函数进行筛选,选出指标函数最小值对应的开关状态,并根据选中的开关状态确定投入相应的模块。与现有技术相比,本发明具有开关状态计算次数少、不用设置比例系数、开关频率低、电流谐波畸变率低等优点。
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公开(公告)号:CN110212799B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201910549195.8
申请日:2019-06-24
Applicant: 上海电力学院
IPC: H02M7/483
Abstract: 本发明涉及一种用于抑制模块化多电平变换器环流的无源反步控制方法,包括:S1、根据MMC的单相等效电路,并基于正定二次型能量函数,得到MMC环流的PCHD模型;S2、构建基于PCHD模型的MMC环流抑制无源反步控制器;S3、将环流的二倍频实际值与参考值输入MMC环流抑制无源反步控制器,以输出环流电压补偿量;S4、对环流电压补偿量进行载波移相调制,通过调制波控制MMC子模块中开关管的导通与关断,实现环流抑制的目的。与现有技术相比,本发明将基于PCHD模型的无源控制与反步法有机结合,既能保证全局稳定性,也能实现快速动态响应,且控制律运算简单、无奇异点、鲁棒性强,环流抑制效果明显。
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公开(公告)号:CN109557406A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811420400.2
申请日:2018-11-26
Applicant: 上海电力学院
IPC: G01R31/02
Abstract: 本发明公开了为解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:一种并网逆变器,包括逆变器功率管开路故障检测方法,其包括外壳功率管开路故障检测方法和设置于逆变器功率管开路故障检测方法内部的电子元件,所述外壳功率管开路故障检测方法的侧面上还设置把手功率管开路故障检测方法和端子柱功率管开路故障检测方法,所述端子柱功率管开路故障检测方法与内部的电子元件连接。本发明的有益效果:本发明提供的一种功率管开路故障检测方法能够给用于光伏发电,且提供的逆变器能够检测定位故障,能够使得发电系统更加稳定和提高安全性能。
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