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公开(公告)号:CN119180182A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411376871.3
申请日:2024-09-30
Applicant: 上海电力大学
IPC: G06F30/23 , H02M1/00 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种变流器IGBT模块的结温计算方法、装置和变流器,该方法包括:获取低电压穿越期间变流器IGBT模块的实时畸变功率损耗;建立不同电压跌落度下与畸变功率相匹配的热网参数数据集;获取实时电压电流数据,并根据计算的实时畸变功率损耗,判断低电压穿越期间的电压跌落程度;将热网参数代入热网模型,并更新热网模型参数;利用更新后的热网模型参数计算低电压穿越期间IGBT模块结温。与现有技术相比,本发明具有结温计算快速、精确度高以及为有效抑制变流器结温升高提供依据等优点。
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公开(公告)号:CN118658049A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410844571.7
申请日:2024-06-27
Applicant: 上海电力大学
IPC: G06V10/98 , G06V10/774 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及一种三级级联式的目标缺陷检测方法、装置和介质,包括以下步骤,获取目标样本,建立并训练级联的目标检测网络,将目标样本经预处理后输入级联的目标检测网络中,得到缺陷检测结果;级联的目标检测网络包括依次连接的二分类模块、定位模块和结果输出模块,二分类模块的输出包括有目标类和无目标类,将有目标类输入到定位模块,定位模块的输出包括目标框和无效区域,将目标框输入到结果输出模块得到缺陷检测结果。与现有技术相比,本发明具有准确性高、检测速度快等优点。
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公开(公告)号:CN117134396A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311115919.0
申请日:2023-08-31
Applicant: 上海电力大学
Abstract: 本发明涉及一种互联多微网储能单元SOC动态均衡速度控制方法及系统,根据多微网储能单元状态特征量建立模糊规则控制表,动态调整各储能单元的均衡因子,通过动态均衡因子模糊控制幂函数更新下垂系数,基于下垂控制技术,调整各储能单元的输出电压,使各储能单元SOC水平趋于均衡,所述多微网储能单元状态特征量包括功率余量、均衡度和电池温度。与现有技术相比,本发明利用轻负载时储能单元拥有的较高功率余量及母线电压低波动量进一步加快均衡速度。
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公开(公告)号:CN116775895A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310539483.1
申请日:2023-05-12
Applicant: 上海电力大学
IPC: G06F16/36 , G06Q50/06 , G06Q10/20 , G06F40/289 , G06F40/30 , G06F40/242 , G06F40/211
Abstract: 本发明提出一种基于知识图谱的风电机组运维管理方法,包括以下步骤:进行待提取文本内容及特征分析并进行预处理,根据实体属性的异同对实体类型进行划分,对各层次实体类型关系给定约束定义,采用基于改进TextRank的规则匹配算法实现面向风力发电场运维的实体词汇提取;根据领域文本定义各类实体间关系,采用基于规则匹配的实体关系抽取算法实现不同实体间的关系链接;构建安全管理规程图谱以及基于protégé风电设备本体实例拓扑关系库建立的设备运维要求图谱;实现面向风力发电机组运维管理的知识图谱可视化,利用查询语言及图谱嵌入技术形成应用方案。与现有技术相比,本发明具有准确、高效且领域专业应用性强的优点。
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公开(公告)号:CN116645089A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310527608.9
申请日:2023-05-11
Applicant: 上海电力大学
IPC: G06Q10/30 , H02J3/32 , H02J3/38 , G06F30/20 , G06N3/006 , G06F119/20 , G06F111/06 , G06F119/04 , G06F111/04 , G06F113/04
Abstract: 本发明涉及一种考虑退役电池容量退化的储能系统双层优化配置方法,属于新能源与储能协同规划技术领域。本方法包括建立以共享云储能的投资和运行成本作为优化目标,结合退役电池容量退化特性,预测共享储能的更新成本的双层优化模型;在双层优化模型外层利用遗传算法求解共享云储能的接入位置和容量等结果,之后内层随机产生不同时刻储能的充放电功率,并结合退役电池共享云储能内部约束进行修正,最终获得储能的最优运行策略。此方法可应用于含有大量分布式新能源发电的微电网内部,利用退役电池共享云储能的规模化建设思路降低储能系统的建设成本。
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公开(公告)号:CN114441479A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210078690.7
申请日:2022-01-24
Applicant: 上海电力大学
Abstract: 本发明涉及一种电磁场产生设备的内部湿度检测装置及检测方法,包括:电磁场产生设备模拟模块:模拟电磁场产生设备内部的发生器和线圈,改变并检测线圈的湿度;光学监测模块:获取电磁场产生设备模拟模块和电磁场产生设备的干涉条纹;信息捕获和处理模块:捕获电磁场产生设备模拟模块的干涉条纹,获取干涉偏折值,建立干涉偏折值和线圈的湿度检测值之间的对应关系;获取电磁场产生设备的真实干涉偏折值,并根据干涉偏折值和线圈的湿度检测值之间的对应关系,获取电磁场产生设备的内部湿度值。与现有技术相比,本发明能够直接利用线圈通电时周围产生的磁场精准反推线圈周围的湿度,避免电磁场产生设备的内部湿度过高带来的危害。
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公开(公告)号:CN110928334A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911297882.1
申请日:2019-12-17
Applicant: 上海电力大学
Abstract: 本发明公开了一种基于北斗定位的自动跟踪天线云台系统,包括,无人机端,包括采集单元、与所述采集单元连接的传输单元以及无人机,所述采集单元和传输单元均设置于所述无人机上;以及,地面云台端,包括接收单元、与所述接收单元连接的控制单元以及与所述控制单元建立连接的响应单元,所述接收单元与所述传输单元建立连接;所述采集单元包括第一北斗定位模块和图像采集模块,所述第一北斗定位模块用于获取无人机的第一北斗定位信息;本发明通过北斗定位,能更准确的跟踪到无人机的位置,配合面阵天线,确保了追踪的大致位置正确,又通过舵机转动使无人机始终在辐射范围内,提高了无人机控制的稳定性。
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公开(公告)号:CN119397906A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411516117.5
申请日:2024-10-29
Applicant: 上海电力大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/23 , G06N3/045 , G06N3/08 , G06F111/10 , G06F119/08 , G06F119/06
Abstract: 本发明涉及一种物理信息驱动深度学习的大功率IGBT结温在线计算方法及系统,其中该方法利用PI‑DeepONets模型将在线采集的物理信息作为输入,输出IGBT的最大结温;所述的物理信息包括IGBT实时变换功率和环境温度数据;所述的PI‑DeepONets模型包括主干网络和分支网络,通过主干网络和分支网络的输出近似得到模型算子,利用模型算子输出IGBT的最大结温;所述的PI‑DeepONets模型利用热动态参数损失函数进行模型训练,且在训练过程中以IGBT历史变换功率、环境温度数据以及输出矩阵作为模型输入,所述的系统用于实现上述方法。与现有技术相比,本发明将有限元计算和深度学习相结合在有限元分析方法精度的基础上,加速了结温计算求解过程,提高了IGBT结温计算的效率。
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公开(公告)号:CN119276138A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411376870.9
申请日:2024-09-30
Applicant: 上海电力大学
Abstract: 本发明涉及一种模块化多电平换流器环流的柔性滑模抑制方法及设备,所述方法包括以下步骤:构建模块化多电平换流器环流模型;基于模块化多电平换流器环流模型,通过相序分离与空间矢量坐标变换构建两相旋转坐标系下的模块化多电平换流器环流解耦模型;引入广义比例积分滑模面和双曲正切趋近律,并计算滑模环流控制律,实现模块化多电平换流器环流的柔性抑制。与现有技术相比,本发明具有实现环流谐波有效抑制、提升系统可靠性、简单易实现等优点。
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公开(公告)号:CN110928334B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN201911297882.1
申请日:2019-12-17
Applicant: 上海电力大学
Abstract: 本发明公开了一种基于北斗定位的自动跟踪天线云台系统,包括,无人机端,包括采集单元、与所述采集单元连接的传输单元以及无人机,所述采集单元和传输单元均设置于所述无人机上;以及,地面云台端,包括接收单元、与所述接收单元连接的控制单元以及与所述控制单元建立连接的响应单元,所述接收单元与所述传输单元建立连接;所述采集单元包括第一北斗定位模块和图像采集模块,所述第一北斗定位模块用于获取无人机的第一北斗定位信息;本发明通过北斗定位,能更准确的跟踪到无人机的位置,配合面阵天线,确保了追踪的大致位置正确,又通过舵机转动使无人机始终在辐射范围内,提高了无人机控制的稳定性。
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