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公开(公告)号:CN1271213A
公开(公告)日:2000-10-25
申请号:CN00109127.1
申请日:2000-06-09
Applicant: 清华大学 , 国电南京自动化股份有限公司
Abstract: 本发明属于电力系统领域,包括用于传送PC机的暂态计算结果的通信模块,从该通信模块读取、存放暂态计算结果的DSP数字信号处理和逻辑控制模块及存于其中的数据处理、控制软件程序,将存放在该DSP模块的暂态计算结果进行转换的数模转换模块,对转换后的数据进行放大输出的信号放大输出模块。本发明具有全数字化、可重复性、宽频带、高速、同步、低噪声、驱动能力强的特点。
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公开(公告)号:CN1141791C
公开(公告)日:2004-03-10
申请号:CN00109127.1
申请日:2000-06-09
Applicant: 清华大学 , 国电南京自动化股份有限公司
Abstract: 本发明属于电力系统领域,包括用于传送PC机的暂态计算结果的通信模块,从该通信模块读取、存放暂态计算结果的DSP数字信号处理和逻辑控制模块及存于其中的数据处理、控制软件程序,将存放在该DSP模块的暂态计算结果进行转换的数模转换模块,对转换后的数据进行放大输出的信号放大输出模块。本发明具有全数字化、可重复性、宽频带、高速、同步、低噪声、驱动能力强的特点。
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公开(公告)号:CN100356650C
公开(公告)日:2007-12-19
申请号:CN200510086300.7
申请日:2005-08-26
Applicant: 清华大学 , 国电南京自动化股份有限公司
Abstract: 本发明是一种应用于中高压电力装置的智能数据采集与保护集成系统,其特征在于:其中智能数据采集部分由数字电路构成,实现数据的实时采样,与上位机的高速CAN通讯功能,并配备足够资源完成复杂的数据在线预处理功能;保护部分由模拟电路构成,完成对装置主电路高等级电压的过压检测、报警功能,模拟电路电压检测无处理周期,因而可以实现零延时过压保护,分体插接式电压调整电路的设计方式,使装置可适应于不同高电压等级;两部分电路集成在同一系统中,共用电压信号源,合理配置了系统资源,集成系统与上位机之间的连接全部由光纤完成,适合于在中高压电力装置的强电磁环境中安全、稳定工作。
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公开(公告)号:CN1750347A
公开(公告)日:2006-03-22
申请号:CN200510086300.7
申请日:2005-08-26
Applicant: 清华大学 , 国电南京自动化股份有限公司
Abstract: 本发明是一种应用于中高压电力装置的智能数据采集与保护集成系统,其特征在于:其中智能数据采集部分由数字电路构成,实现数据的实时采样,与上位机的高速CAN通讯功能,并配备足够资源完成复杂的数据在线预处理功能;保护部分由模拟电路构成,完成对装置主电路高等级电压的过压检测、报警功能,模拟电路电压检测无处理周期,因而可以实现零延时过压保护,分体插接式电压调整电路的设计方式,使装置可适应于不同高电压等级;两部分电路集成在同一系统中,共用电压信号源,合理配置了系统资源,集成系统与上位机之间的连接全部由光纤完成,适合于在中高压电力装置的强电磁环境中安全、稳定工作。
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公开(公告)号:CN119864103A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202411951740.3
申请日:2024-12-27
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网新源控股有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司 , 清华大学
Inventor: 乐振春 , 陈龙翔 , 荆岫岩 , 刘永奇 , 王胜军 , 王永潭 , 任志武 , 李善颖 , 严乙桉 , 谢欢 , 吴涛 , 刘苗 , 曹天植 , 梁浩 , 常玉红 , 聂刚 , 赵毅锋 , 赵青 , 宋旭峰 , 刘仁 , 陈磊 , 田侃 , 罗胤 , 李林扬 , 李伟 , 雷华宇 , 陈鑫 , 刘建政 , 白珈宁 , 桂林
IPC: G16C20/70 , G16C60/00 , G06N3/006 , G06F30/20 , G06F111/06
Abstract: 本申请提出了一种基于混合智能算法的J‑A模型参数辨识方法,该方法包括:设置改进人工鱼群IAFSA算法的多个初始化参数和快速模拟退火VFSAA算法的多个初始化参数;基于IAFSA算法的多个初始化参数,在参数辨识过程的前期通过IAFSA算法对J‑A模型的每个待辨识参数进行迭代寻优,其中,在每轮迭代过程中通过比较适应度函数值确定人工鱼执行不同行为后的最优解;将IAFSA算法迭代得到的最优解作为VFSAA算法的迭代初始值,并基于VFSAA算法的多个初始化参数,通过VFSAA算法对迭代初始值进行迭代寻优,以确定每个待辨识参数的最终解。该方法混合了多种改进后的随机性优化算法进行参数辨别,利用多种算法的优势提高了J‑A模型参数辨识的精度、速度和稳定性。
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公开(公告)号:CN114844001A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210589158.1
申请日:2022-05-27
Applicant: 清华大学
Abstract: 本申请提出了一种发电机的组合型接地方式的优化设计方法及系统,该方法包括:计算发电机的电容电流并确定定子接地故障安全电流,根据电容电流和定子接地故障安全电流计算中性点的电阻电流和电感电流;根据电阻电流和电感电流计算发电机的组合型接地装置中的电感值;对发电机的传递过电压和中性点位移电压进行校核,根据校核结果对电感值进行第一次调整;通过构建发电机的准分布参数电路对重燃弧暂态过电压进行仿真分析,并根据仿真分析结果对第一次调整后的电感值进行第二次调整。该方法可将单相接地故障电流限制在安全电流范围内,同时确保间歇性接地故障发生时的重燃弧过电压在允许范围内,提高了发电机定子铁心的安全性。
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公开(公告)号:CN103326442A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310282464.1
申请日:2013-07-05
Applicant: 清华大学 , 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明涉及一种用于调度及均衡高压大容量并联电池组的开关装置,属于电网电池储能技术领域。开关装置由功率二极管、晶闸管、一个快速熔断器和一个直流接触器组成。功率二极管的阳极与直流接触器的一端连接,其另一端与晶闸管的阴极相连,相连后连接至高压大容量并联电池组的正极,功率二极管的阴极与晶闸管的阳极相连,相连后连接至快速熔断器的一端,其另一端与直流母线的正极线连接。本开关装置既能完成对并联的各个高压大容量电池组的充放电操作,又能实现对电池组之间的电量均衡控制,有效地提高电池组工作的可靠性与稳定性,并且延长电池组的工作寿命。本开关装置在安全性不降低的基础上,简化了开关结构及控制操作,因此更加经济实用。
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公开(公告)号:CN100553398C
公开(公告)日:2009-10-21
申请号:CN200510086918.3
申请日:2005-11-18
Applicant: 清华大学
IPC: H05B41/288 , H02J7/00
CPC classification number: Y02B20/202
Abstract: 基于单级逆变器的太阳能高压钠灯控制器,适用在太阳能高压钠灯照明系统中,其特征在于:控制器的控制方法采用分段式充电控制和变频率输出控制,硬件包括单片机控制电路、单级式全桥逆变电路、蓄电池充电电路、高频电子镇流器电路、太阳能电池、蓄电池和照明灯具。控制器采用MPPT充电,提高系统效率;采用变频输出,实现了灯电流控制,节能调光的功能。在结构上,控制器采用机卡分离式设计,满足不同灯具及照明要求,控制环节集成在一个控制卡中便于软件升级。采用本发明控制器,一方面照明系统的使用效率和使用寿命得到明显提高,另一方面实现了照明系统的智能、稳定、长期正常运行。
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公开(公告)号:CN100347925C
公开(公告)日:2007-11-07
申请号:CN200610011113.7
申请日:2006-01-06
Applicant: 清华大学
IPC: H02J3/24
Abstract: 基于光伏电池的电网功率振荡抑制器属于电网功率振荡抑制技术领域,其特征在于:它是一种基于光伏电池的抑制电网功率振荡的装置,它通过太阳能电池板将太阳能转化为电能,输出直流电压,然后将直流电逆变成交流电输送给电网,它可向电网发出有功,对电网进行动态的有功调节,同时由于逆变器由电压源型的可快速关断器件组成,又可对系统进行动态的无功调节;正常运行时,向电网输送部分有功功率;当电网出现功率振荡时,根据控制规律,调节电网功率振荡抑制器输出的有功和无功,使电网尽快地恢复稳定;利用了洁净的、可再生能源——太阳能对电网进行动态的功率调节及部分供电,抑制了电网功率振荡,改善了电网的稳定性、提高了系统的阻尼。
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公开(公告)号:CN1794537A
公开(公告)日:2006-06-28
申请号:CN200610011113.7
申请日:2006-01-06
Applicant: 清华大学
IPC: H02J3/24
Abstract: 基于光伏电池的电网功率振荡抑制器属于电网功率振荡抑制技术领域,其特征在于:它是一种基于光伏电池的抑制电网功率振荡的装置,它通过太阳能电池板将太阳能转化为电能,输出直流电压,然后将直流电逆变成交流电输送给电网,它可向电网发出有功,对电网进行动态的有功调节,同时由于逆变器由电压源型的可快速关断器件组成,又可对系统进行动态的无功调节;正常运行时,向电网输送部分有功功率;当电网出现功率振荡时,根据控制规律,调节电网功率振荡抑制器输出的有功和无功,使电网尽快地恢复稳定;利用了洁净的、可再生能源-太阳能对电网进行动态的功率调节及部分供电,抑制了电网功率振荡,改善了电网的稳定性、提高了系统的阻尼。
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