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公开(公告)号:CN103199747B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201310117984.7
申请日:2013-04-07
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: Y02E10/563 , Y02E10/566 , Y02E40/10 , Y02E70/30
Abstract: 本发明公开了电池储能系统与光伏发电系统联合并网应用技术领域中的一种利用电池储能系统平滑光伏发电系统功率的方法。包括:采集时刻t光伏发电系统的功率Pv(t);计算时刻t光伏发电系统的波动率;计算时刻t平滑后的光伏发电系统的功率;计算时刻t电池储能系统的充放电功率和电池储能系统的荷电状态;根据电池储能系统的荷电状态调节下一时刻移动平均滤波器的权重和设定循环次数;根据时刻t电池储能系统的充放电功率控制电池储能系统进行充电或放电;进入下一时刻t+Δt,重复上述步骤进行循环调节。本发明通过实时调整移动平均算法的权重wi与移动平滑的循环次数m来达到自适应平滑光伏功率的需求,具备了实现光伏与电池储能系统的自适应协调控制的能力。
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公开(公告)号:CN103178538B
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201310125463.6
申请日:2013-04-11
Applicant: 华北电力大学
IPC: H02J3/32
CPC classification number: Y02E10/766 , Y02E70/30
Abstract: 本发明公开了混合储能系统的风电功率波动控制技术领域中的一种混合储能型风力发电系统的风电功率波动抑制方法。包括采集时刻t风电场输出功率和前一时刻t-1混合储能型风力发电系统的输出功率;对时刻t风电场输出功率进行经验模态分解运算,得到n个本征模函数分量和一个余项;计算时刻t混合储能子系统的输出功率;判断时刻t电池和超级电容器的充放电优先级;计算时刻t电池的输出功率和超级电容器的输出功率;分别控制电池和超级电容器按照时刻t电池的输出功率和超级电容器的输出功率进行输出;进入下一时刻t+1,继续上述过程。本发明解决了传统滤波算法输出滞后的问题,弥补了单独一种储能介质平抑波动能力弱和使用寿命短等缺点。
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公开(公告)号:CN103018279A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210491020.4
申请日:2012-11-27
Applicant: 华北电力大学
IPC: G01N27/00
Abstract: 本发明公开了气体含量在线测量技术领域的一种提高锅炉烟气含氧量测量精度的方法。其技术方案是,首先建立烟气含氧量测量系统的时、空融合模型;其次根据数据一致性检验原则,对由氧化锆氧量计采样得到的氧量信号进行数据的预处理;接着由卡尔曼滤波融合算法实现氧量信号的空间和时间上的融合;最后由融合后所得的氧量信号计算锅炉燃烧效率和排烟损失。本发明有益效果是,将数据融合技术用于火电厂烟气含氧量在线测量,具有计算简便,可以反映氧量传感器在空间或时间上的冗余或互补的信息,获得比有限个传感器的算术平均值更准确的测量结果,具有较高的可靠性,能够准确地反映机组的运行状况。
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公开(公告)号:CN102997222A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210492396.7
申请日:2012-11-27
Applicant: 华北电力大学
IPC: F22D5/26
Abstract: 本发明公开了电力控制技术领域的一种锅炉汽包水位自适应PID控制方法。其技术方案是,建立二维双输入三输出云模型控制器;采集控制系统偏差变化量e,并计算出变差变化率ec;确立PID控制器整定值ΔP、ΔI和ΔD;将系统偏差变化量e和偏差变化率ec代入二维双输入三输出云模型控制器中,经过云推理后输出整定值ΔP、ΔI和ΔD,再与常规PID控制器进行线性运算,由整定后生成新参数的PID控制器决定系统输出量。本发明提高了锅炉汽包水位控制系统的稳定性,加快了系统的响应速度,增强了对扰动信号的抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN102997222B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201210492396.7
申请日:2012-11-27
Applicant: 华北电力大学
IPC: F22D5/26
Abstract: 本发明公开了电力控制技术领域的一种锅炉汽包水位自适应PID控制方法。其技术方案是,建立二维双输入三输出云模型控制器;采集控制系统偏差变化量e,并计算出变差变化率ec;确立PID控制器整定值ΔP、ΔI和ΔD;将系统偏差变化量e和偏差变化率ec代入二维双输入三输出云模型控制器中,经过云推理后输出整定值ΔP、ΔI和ΔD,再与常规PID控制器进行线性运算,由整定后生成新参数的PID控制器决定系统输出量。本发明提高了锅炉汽包水位控制系统的稳定性,加快了系统的响应速度,增强了对扰动信号的抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN103199747A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310117984.7
申请日:2013-04-07
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: Y02E10/563 , Y02E10/566 , Y02E40/10 , Y02E70/30
Abstract: 本发明公开了电池储能系统与光伏发电系统联合并网应用技术领域中的一种利用电池储能系统平滑光伏发电系统功率的方法。包括:采集时刻t光伏发电系统的功率Pv(t);计算时刻t光伏发电系统的波动率;计算时刻t平滑后的光伏发电系统的功率;计算时刻t电池储能系统的充放电功率和电池储能系统的荷电状态;根据电池储能系统的荷电状态调节下一时刻移动平均滤波器的权重和设定循环次数;根据时刻t电池储能系统的充放电功率控制电池储能系统进行充电或放电;进入下一时刻t+Δt,重复上述步骤进行循环调节。本发明通过实时调整移动平均算法的权重wi与移动平滑的循环次数m来达到自适应平滑光伏功率的需求,具备了实现光伏与电池储能系统的自适应协调控制的能力。
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公开(公告)号:CN103178538A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201310125463.6
申请日:2013-04-11
Applicant: 华北电力大学
IPC: H02J3/32
CPC classification number: Y02E10/766 , Y02E70/30
Abstract: 本发明公开了混合储能系统的风电功率波动控制技术领域中的一种混合储能型风力发电系统的风电功率波动抑制方法。包括采集时刻t风电场输出功率和前一时刻t-1混合储能型风力发电系统的输出功率;对时刻t风电场输出功率进行经验模态分解运算,得到n个本征模函数分量和一个余项;计算时刻t混合储能子系统的输出功率;判断时刻t电池和超级电容器的充放电优先级;计算时刻t电池的输出功率和超级电容器的输出功率;分别控制电池和超级电容器按照时刻t电池的输出功率和超级电容器的输出功率进行输出;进入下一时刻t+1,继续上述过程。本发明解决了传统滤波算法输出滞后的问题,弥补了单独一种储能介质平抑波动能力弱和使用寿命短等缺点。
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公开(公告)号:CN115018790A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210634714.2
申请日:2022-06-07
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06T7/00 , G06T7/11 , G06T7/136 , G06T7/70 , G06T3/00 , G06T5/00 , G06T11/00 , G06V10/40 , G06V10/74 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于异常检测的工件产品表面缺陷检测方法,其包括:步骤1:研究生产线实际制造的工件表面特征,确定合格工件标准,通过该标准判别工件合格与否;步骤2:基于特定光源和工业相机采集工件表面图像,图像经过裁剪、滤波等处理后形成数据集;步骤3:基于异常检测技术对步骤2中制作好的数据集构建工件表面缺陷检测模型,该模型使用卷积神经网络提取合格工件表面图像不同大小尺度的特征,并结合多尺度区域特征生成器和掩码自编码器,重建合格工件的表面图像,由于模型并未学习过不合格工件的表面图像,因此不合格工件表面图像的特征分布与模型先前学习到的分布差距甚大,通过比较重建前后图像的差异,该检测模型能够检测表面图像中是否存在缺陷以及定位出缺陷位置。发明所提出的方法解决了在工业制造中人工目视检测效率低、不稳定且成本高、传统图像处理检测方法泛化性差以及基于深度学习的目标检测或分割需要大量带标签缺陷数据的问题,该方法符合工业生产工件中合格样本多而缺陷样本少的特点,能够实现高精度的实时表面缺陷检测。
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公开(公告)号:CN103018279B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201210491020.4
申请日:2012-11-27
Applicant: 华北电力大学
IPC: G01N27/00
Abstract: 本发明公开了气体含量在线测量技术领域的一种提高锅炉烟气含氧量测量精度的方法。其技术方案是,首先建立烟气含氧量测量系统的时、空融合模型;其次根据数据一致性检验原则,对由氧化锆氧量计采样得到的氧量信号进行数据的预处理;接着由卡尔曼滤波融合算法实现氧量信号的空间和时间上的融合;最后由融合后所得的氧量信号计算锅炉燃烧效率和排烟损失。本发明有益效果是,将数据融合技术用于火电厂烟气含氧量在线测量,具有计算简便,可以反映氧量传感器在空间或时间上的冗余或互补的信息,获得比有限个传感器的算术平均值更准确的测量结果,具有较高的可靠性,能够准确地反映机组的运行状况。
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