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公开(公告)号:CN118916806A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410929974.1
申请日:2024-07-11
Applicant: 青岛理工大学 , 山东省计算中心(国家超级计算济南中心)
IPC: G06F18/2433 , H02J3/00 , G06F21/64 , G06F18/214
Abstract: 本发明公开了一种面向风电功率预测的FDI攻击检测方法,属于风电功率预测技术领域,所述方法包括:获取待检测的风电功率数据,得到待检测数据集;借鉴k折交叉验证的思想对所述待检测数据集进行初步划分,将其均分为k个子集;在每一轮迭代中,轮流选取其中一个子集作为测试集;使用训练完成的SAE对各测试集进行测试,计算SAE重构后的各测试集数据的重构误差;若满足公式:σ>σ0,且Rmax>μ+hσ,则将Rmax对应的具有最大重构误差的测试集标记为被攻击数据,并从所述待检测数据集中移除,原本的k折交叉验证相应地转变为k‑1折交叉验证,转至步骤S103。本发明能够增强风电预测模型的鲁棒性,提高风电厂的经济效益和电网的稳定性。
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公开(公告)号:CN119209749A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411325166.0
申请日:2024-09-23
Applicant: 青岛理工大学
Abstract: 本发明涉及变速风力发电机组控制技术领域,特别涉及一种变桨系统载荷优化的风电机组有功功率协调控制方法。方法包括设计模糊控制器来更新变桨范围限制参数#imgabs0#和利用#imgabs1#及转速范围限制参数进行桨距角和转矩的协调控制以实现机组精确跟踪由风电场下达的有功功率指令并降低变桨系统载荷两部分。该方法将转速和转速变化量作为模糊控制器的输入变量,建立模糊规则来动态更新变桨范围限制参数#imgabs2#,进一步引入转速范围限制参数#imgabs3#和#imgabs4#,重新定义了此时的转速调节误差,据此转速调节误差设计了桨距角和转矩协调的有功功率控制。该方法简单易行,有效扩展了任意桨距角下转速参与有功功率调节范围,减少了变桨系统载荷。
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公开(公告)号:CN118467955A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410548122.8
申请日:2024-05-06
Applicant: 青岛地质工程勘察院(青岛地质勘查开发局) , 青岛理工大学
IPC: G06F18/20 , G06F18/214 , G06F17/12 , G06F17/13 , G06F18/2433 , G06Q10/04 , G06Q10/0637 , G06Q50/08
Abstract: 本发明属于计算机土木工程技术领域,具体涉及一种基于自适应LSSVR的城市道路塌陷时间预测方法。本发明提供的城市道路塌陷时间预测方法能够在复杂多变的城市基础设施环境中准确预测路面塌陷时机,克服现有技术在数据稀缺、异常值多和处理复杂情况时的限制,提供可靠及时的预警,有效预防或减轻地面塌陷带来的公共安全风险;通过引入自适应最小二乘支持向量机回归(LSSVR)模型,本发明在准确度和时效性上均有所提高,能够处理大规模城市基础设施数据,提高模型的泛化能力和数据质量的适应性。
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公开(公告)号:CN116388596A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310357419.1
申请日:2023-04-06
Applicant: 青岛理工大学
IPC: H02M7/5387 , H02M3/07 , H02J7/00 , H02M1/00 , H02M1/088
Abstract: 本发明公开一种新型耦合电感增压准Z源逆变电路,涉及DC‑AC变换领域,包括储能模块、磁性耦合电感增压模块和开关模块,其中储能模块用于存储电压,磁性耦合电感增压模块用于调节储模块储存的电压,开关模块将调节后的电压输送至负载设备。本发明采用磁性耦合电感增压模块替代原有Boost电路中的储能电感,使得占空比和匝数比都能自由调节,实现在较低占空比的情况下获得更高的电压增益,且在同等电压增益的情况下降低电流电压应力。
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公开(公告)号:CN113922690A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202110937118.7
申请日:2021-08-16
Applicant: 青岛理工大学
IPC: H02M7/5387 , H02M7/5395 , H02M1/00
Abstract: 本发明属于DC‑AC变换设备技术领域,涉及一种改进型三耦合电感准Z源升压逆变器及控制方法,该逆变器包括直流电源、三耦合电感单元和开关模块,开关模块通过导通或截止的切换,控制直流电源以及三耦合电感单元是否向负载提供或停止提供能量;所述三耦合电感单元具有相互耦合的绕组,通过改变所述耦合绕组的匝数比,实现输出电压对所述直流电源电压的升压变换;其电路整体结构设计合理,电学原理可靠,操作简单,功率密度高,工作安全,环境友好,应用潜力较大。
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公开(公告)号:CN113904540A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202110934289.4
申请日:2021-08-16
Applicant: 青岛理工大学
Abstract: 本发明属于DC‑DC变换设备技术领域,涉及一种集成开关电容与耦合电感的准Z源DC‑DC变换器,包括直流电源、耦合电感单元、准Z源模块、开关电容模块和开关模块,耦合电感模块具有相互耦合的绕组,通过改变耦合绕组的匝数比,实现输出电压对所述直流电源电压的升压变换,可以有效避免出现极限占空比的情况,使用较小的占空比实现高输出电压的转换功能,开关电容模块可以通过并联充电串联放电结构提高电压增益,降低功率损耗,提高电路效率;其结构整体设计合理,使用安全,操作简单,具有较大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN119862786A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510105496.7
申请日:2025-01-23
Applicant: 青岛理工大学
IPC: G06F30/27 , H02J50/12 , H02J50/00 , G06N3/006 , G06F17/11 , G06N3/04 , B60L53/62 , B60L53/12 , G06F111/10
Abstract: 本申请属于LCC‑S无线充电技术领域,具体涉及一种用于无线充电系统实现最大效率的优化方法及系统,通过使用提出的改进的鹦鹉算法对系统进行参数优化,根据优化的参数设计松耦合变压器实现最大效率优化。电路结构一侧由一个全桥逆变和LCC拓扑结构组成,包含4个开关管,二次侧由整流结构和一个DC‑DC变换器组成。本发明通过建立LCC‑S拓扑的无线充电系统,将改进的鹦鹉算法与无线充电技术相结合,设计开发最大效率优化的充电系统,一方面能满足一些特殊应用场合的实际需求,拓展了无线充电技术的应用领域;另一方面具有节能环保的优点。
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公开(公告)号:CN118228766B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410658265.4
申请日:2024-05-27
Applicant: 青岛理工大学
IPC: G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/08 , G01N33/18
Abstract: 本发明涉及城一种基于卷积层和自注意力机制的出水氨氮浓度测量方法,包括步骤1:构建易测变量样本数据集;步骤2:构建卷积层,将易测变量代入卷积函数进行处理,卷积函数对其输出数据应用一个非线性激活函数;步骤3:设置自注意力机制函数,对数据进行降噪;步骤4:构建基于卷积函数和自注意力机制函数的长短期记忆神经网络模型,得到测量模型;步骤5:通过自适应贝叶斯优化策略,对测量模型的模型参数进行调节和优化,获得最优检测模型;步骤6:获取最终出水氨氮浓度。与现有技术相比,本发明在成本、噪声抑制、泛化能力、实时响应和检测精度方面具有显著优势,为城市污水处理领域提供了更为高效和可靠的氨氮浓度测量方法。
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公开(公告)号:CN117514599A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311628042.5
申请日:2023-12-01
Abstract: 本发明公开了一种基于NN‑RISE的风电机组最大风能捕获方法。首先利用测量风速信息以及机组信息求得参考发电功率,将实际发电功率和参考发电功率做差得到反馈误差;对风电机组进行系统建模,得到含有未知动态、有界噪声的系统模型;引入神经网络,让其学习风电机组中未知动态;引入误差反馈信号的符号函数项,使得神经网络的构造误差以及系统中的有界噪声被抵消;根据NN‑RISE原理,让误差反馈信号的符号函数项和神经网络的输出项都作为积分器的输入,而将转矩控制信号作为积分器的输出,从而得到连续的控制信号。根据NN‑RISE原理,本发明所设计的控制器可以使得发电功率的跟踪控制达到渐进稳定的控制效果,从而提高机组产能。
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公开(公告)号:CN112072942A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202011039876.9
申请日:2020-09-28
Applicant: 青岛理工大学
IPC: H02M7/5387 , H02M7/5395
Abstract: 本发明属于DC‑AC变换设备技术领域,涉及一种改进型开关耦合电感准Z源逆变器,主体结构包括直流电源、第一电感、第一电容、第一二极管、第二二极管、第三二极管、第二电容、第三电容、第一绕组、第二绕组、第三绕组、第四绕组和六个功率开关管,其中第二二极管、第三二极管、第三电容、第一绕组、第二绕组、第三绕组和第四绕组组成升压单元;第一绕组、第二绕组、第三绕组和第四绕组两两耦合且均为同向耦合,四个耦合电感同名端之间独特的连接方式能够有效的降低绕组的电流应力,减少损耗,并且可以减少变换器电路出现的谐振问题,输出效率高。
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