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公开(公告)号:CN113516066B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202110758832.X
申请日:2021-07-05
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: G06F18/241 , G06F18/213 , G06F18/22 , G06N3/047
Abstract: 本公开涉及一种电能质量扰动信号分类方法、装置、存储介质和电子设备,所述方法包括:获取目标信号,所述目标信号包括需要进行分类的信号;根据所述目标信号,通过预先训练得到的特征提取模型,获取所述目标信号的特征向量;根据所述特征向量,通过预先训练得到的信号分类模型,确定分类结果,所述信号分类模型包括平滑因子,所述平滑因子通过tSSA确定,这样,可以极大地提高概率神经网络的分类精度,对电能质量扰动信号进行准确有效地分类,对于提高电能质量具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114421504A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111671142.7
申请日:2021-12-31
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本公开涉及一种飞轮储能子网和微电网的控制方法、装置及微电网。微电网包括风力发电子网、飞轮储能子网、交流母线、直流母线和变流模块,飞轮储能子网用于将来自直流母线的电能转换为机械能进行存储或将存储的机械能转换为电能输入直流母线,变流模块连接在交流母线和直流母线之间,用于进行整流或逆变转换,飞轮储能子网至少包括两种不同类型的飞轮储能单元。该方法包括:获取直流母线中的电压值;根据所获取的电压值和预定的直流母线期望电压值,确定出飞轮储能子网的期望参数;根据飞轮储能子网的期望参数,采用Q‑学习算法计算得到飞轮储能子网中每个飞轮储能单元对应的目标参数;分别控制每个飞轮储能单元以各自对应的目标参数运行。
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公开(公告)号:CN113517708A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110758815.6
申请日:2021-07-05
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本公开涉及一种控制飞轮储能阵列系统的方法、装置、存储介质及控制器,所述方法包括:采集飞轮储能阵列系统的并网点的实时电压和实时电流;根据所述实时电压确定所述飞轮储能阵列系统是否存在对称故障;在确定所述飞轮储能阵列系统存在对称故障的情况下,根据所述实时电压和所述实时电流确定参考电压;根据所述参考电压,调整所述飞轮储能阵列系统的网侧的逆变器的输出电压。也就是说,在飞轮储能阵列系统出现对称故障时,可以通过并网点的实时电压和实时电流确定参考电压,并通过该参考电压调整该飞轮储能阵列系统的网侧的逆变器的输出电压,这样,在飞轮储能阵列系统出现对称故障时可以不脱网运行,从而提高了电网的稳定性。
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公开(公告)号:CN113516306A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110758854.6
申请日:2021-07-05
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本公开涉及一种飞轮储能系统的功率配置方法、装置、介质和电子设备,包括:获取储能系统应用的目标地区的当前时间段内的测风数据,以及所述目标地区对应的上风向地区的风功率数据;根据所述测风数据和所述风功率数据获取所述目标地区在未来时间段的风功率预测值以及用电负荷预测值;根据所述风功率预测值和所述用电负荷预测值,通过预设经济模型确定所述储能系统对应的经济资源消耗值;根据所述经济资源消耗值确定所述储能系统的功率分配系数,并根据所述功率分配系数对所述储能系统进行功率配置;这样,在有效解决风功率稳定供应负载功率问题的情况下,极大地节约了经济成本,有利于普及应用。
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公开(公告)号:CN110348152A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910646510.9
申请日:2019-07-17
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明提供一种基于Matlab/Simulink仿真模型的风力发电机组测试方法,所述方法包括建立用于虚拟电压仿真的虚拟电网,利用风力发电机组输出端处测量得到的电流和电压时间序列在虚拟电网中模拟电压波动得出虚拟电网输出的瞬时模拟电压,所述虚拟电网的仿真模型搭建于Matlab/Simulink仿真平台上,在Matlab/Simulink仿真平台上基波电气角αm(t)大小的实时跟踪由锁相环来实现,通过锁相环实现输出信号频率对输入信号频率的自动跟踪,保证输出电压与输入电压的相位同步,电网阻抗Rfic和电网感抗Lfic由仿真模型计算得出线电流瞬时值im(t)的导数由Simulink仿真环境中的微分模块获得。本方法充分考虑到IEC标准中由于虚拟电网实现方法不同带来的检测误差,能够提高电能质量,特别是闪变信号的检测精度。
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公开(公告)号:CN108489600A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810239560.0
申请日:2018-03-22
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: G01H17/00 , G01D21/02 , G05B19/042 , G08C17/02
Abstract: 本发明公开了一种风力发电机组噪声测试评估系统及方法,涉及风力发电机组噪声测量评估领域,风力发电机组噪声测试评估系统包括:麦克风、噪声采集器、上位机依次相连;电压电流传感器、多通道PCI采集器、上位机依次相连;风速传感器、风向传感器、气压传感器以及温湿度传感器均与第一ADAM采集器相连,转速传感器、桨距角传感器、机舱风速传感器以及偏航传感器均与第二ADAM采集器相连,第一ADAM采集器、第二ADAM采集器均与串口服务器的输入端相连,所述串口服务器、第一无线AP模块、第二无线AP模块以及上位机依次相连,通过本发明通过两个无线AP模块搭建好的网桥相连,实现数据的传输,整个测量过程简单,易操作,从而提高了测量评估效率。
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公开(公告)号:CN104865401B
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201510155739.4
申请日:2015-04-03
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: G01P5/00
Abstract: 本发明公开了一种用于风力发电机组的风速检测方法及装置。检测方法包括:检测风轮角速度、发电机输出功率和桨距角;设定叶尖速比;根据设定的叶尖速比和检测的桨距角确定风能利用系数;根据设定的叶尖速比、检测的发电机输出功率、检测的风轮角速度、确定的风能利用系数、风轮转动惯量、空气密度、风轮半径及扫风面积确定功率误差;若功率误差超出允许的功率误差范围,重新设定叶尖速比,重新确定风能利用系数和功率误差,直到功率误差处于功率误差范围之内为止;若功率误差处于功率误差范围之内,根据设定的叶尖速比、检测的风轮角速度和风轮半径确定风力发电机组的风速。由此,可准确得出风速,为实现风力发电机组精确控制提供准确数据支持。
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公开(公告)号:CN116721298A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310764104.9
申请日:2023-06-27
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: G06V10/764 , G06V10/82 , G06V10/84 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/08 , G06N7/01
Abstract: 本发明涉及电能质量分析技术领域,公开了一种电能质量扰动信号分类应用方法、装置、设备和存储介质,电能质量扰动信号分类应用方法包括以下步骤:S1、获取目标信号,所述目标信号包括需要进行分类的电能质量扰动信号;S2、对所述目标信号进行预处理,得到二维图像;S3、构建扰动信号分类模型,所述扰动信号分类模型为AlexNet模型;S4、将二维图像输入扰动信号分类模型,得到电能质量扰动信号的分类结果。本发明公开了一种基于MTF与AlexNet模型的PQDs分类新方法,能提高对PQDs信号的分类准确率。
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公开(公告)号:CN114285026A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111478476.2
申请日:2021-12-06
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本申请提供一种农牧区电能路由器调度方法,本申请构建电能路由器经济调度优化模型,模型中综合考虑了电能路由器中光伏与风机发电成本,储能设备调控成本,以及并网模式下电能路由器与外部市电的电能交换费用等因素,将这些因素都转化为用户用电成本这样就可以将一个多目标问题转化为完全以成本最优为目标的单目标问题,采用麻雀搜索算法对农牧区电能路由器内部各设备的经济优化调度问题展开研究,麻雀搜索算法具有更好的全局搜索能力,寻得全局最优解的概率更大,提升了经济效益,降低平均用电费用,在农牧区电能路由器优化方面的优越性显著。
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公开(公告)号:CN110360051A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910642014.6
申请日:2019-07-16
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: F03D7/00
Abstract: 本发明提供一种小型定桨永磁同步风力发电机组控制器,包括主控制器、信号采集模块、PWM驱动模块,主控制器内置算法用于依据信号进行发电机组控制,其控制策略为:当处于低风速区时,进行最大功率跟踪MPPT控制,使风能利用系数最大,以获得最大风能;当处于高风速区时,维持发电机组在额定转速以下运行,改变风能利用系数,实现发电机组的恒功率控制,保证发电机组额定功率运行,基于上述控制策略,主控制器依据风速信号通过PWM驱动模块控制发电机组变速运行。本发明能使小型风力发电机组在全风速下平稳运行,使其在各运行阶段能够平滑过渡,提高了定桨变速风力发电机组的可靠性和安全性,可以有效地抑制高风速区的瞬间过载现象。
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