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公开(公告)号:CN119134936A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411168132.5
申请日:2024-08-23
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种单相倍压式交错并联功率校正电路,该校正电路包括交流电源Ug、电感L1、电感L2、二极管D1~D8、开关管S1~S2、电容C1、电容C2、电容C3、负载RL;开关电容C3、电容C1、二极管D7、二极管D8分别连接构成开关电容电路,形成倍压结构。本发明结合了单相交错并联技术和倍压整流电路的优势,通过多个功率变换器单元交错并联运行,并采用倍压整流电路实现电压的倍增。与传统整流器相比,该技术通过多个功率变换器单元交错并联运行,可以有效地减小功率器件的电压应力、输入电流THD和EMI滤波器的大小,从而提高系统的整体性能和可靠性。同时,倍压整流电路还可以根据需要进行设计调整,以适应不同的输入和输出电压要求。
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公开(公告)号:CN112232008B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202011104826.4
申请日:2020-10-15
Applicant: 三峡大学
IPC: G06F30/367
Abstract: 一种MOSFET器件本征特性参数的描述模型及参数辨识方法,该描述模型为对PN结结电容偏置电压的分数阶模型该描述模型的参数辨识方法是一种基于差分进化算法的分数阶多目标离线参数辨识方法,该方法包含以下步骤:1)根据某种型号MOSFET的数据手册获得结电容容值随偏置电压变化的数据;2)根据分数阶模型得到的结电容随偏置电压关系;3)将分数阶模型CE与数据手册中对应容值的平均绝对百分比误差作为基于差分进化的参数辨识方法的目标函数进行数据拟合。本发明所提描述模型能够准确地描述MOSFET器件本征特性参数PN结结电容随偏置电压变化曲线,从而能够为含有该类元件的电路系统设计与可靠性分析提供参考依据。
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公开(公告)号:CN107045655A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201611117291.8
申请日:2016-12-07
Applicant: 三峡大学
Abstract: 基于多智能体随机一致博弈和虚拟发电部落的狼群部落策略,包括步骤:S1、确定状态离散集S;S2、确定联合动作离散集A;S3、在每个控制周期开始时,采集各个电网的实时运行数据,所述实时运行数据包括频率偏差△f和功率偏差,计算各个区域控制误差ACEi(k)的瞬时值与控制性能标准CPSi(k)的瞬时值;S4、在当前状态S,某区域电网i获得一个短期的奖励函数信号Ri(k);S5、通过计算与估计获得值函数误差pk、δk;S6、通过函数求取最优目标值函数及策略。该方法结合了多智能系统博弈论(MAS‑SG)和同构体的多智能体系统协同一致(MAS‑CC)两个框架,解决了虚拟发电部落的协调优化的问题,具有改善闭环系统系统、提高新能源利用率、减少碳排放、快速收敛性等优点。
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公开(公告)号:CN106372366A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610866538.X
申请日:2016-09-30
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种基于狼爬山算法的智能发电控制方法,包括以下步骤:确定状态离散集S;确定联合动作离散集A;在每个控制周期开始时,采集各个电网的实时运行数据:频率偏差△f和功率偏差△P,计算各个区域控制误差ACEi(k)的瞬时值与控制性能标准CPSi(k)的瞬时值;确定当前状态S,再由当前状态S以及奖励函数获取某区域电网i的一个短期奖励函数信号Ri(k);通过计算与估计获得值函数误差pk、δk;通过函数求取最优目标值函数及策略;对所有区域电网j执行相应操作;返回步骤3。本发明能够在控制过程中获得最优平均策略,闭环系统性能优异,可以解决新能源电源接入所带来的互联复杂电力系统环境下自动发电协调控制问题,与已有智能算法相比具有更高的学习能力及快速收敛速。
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公开(公告)号:CN120034024A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510359969.6
申请日:2025-03-25
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种用于直流充电桩的单相倍压式伪图腾柱整流电路,该电路包括交流电源Ug、电感L1、电感L2、二极管D1~D6、开关管S1~S2、电容C1、电容C2、电容C3、负载RL;开关电容C2、电容C3、二极管D5、电感L3分别连接构成倍压单元。本发明结合了单相伪图腾柱电路和倍压整流电路的优势,利用图腾柱无桥结构节省了整流桥的损耗,双电感的设计可以更好地利用空间,使得整个电路的体积减小。并采用倍压整流电路实现电压的倍增。与传统整流电路相比,该电路可以有效地减小功率器件的电压应力、输入电流谐的波畸变和滤波器的电磁干扰,从而提高系统的整体性能和可靠性。同时,倍压整流电路还可以根据需要进行设计调整,以适应不同的输入和输出电压要求。
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公开(公告)号:CN118611034A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410583606.6
申请日:2024-05-11
Applicant: 三峡大学
IPC: H02J3/00 , H02J3/24 , H02J3/46 , G06N3/0464 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06N3/082 , G06N3/048
Abstract: 本发明公开一种基于K‑CNN‑BiLSTM的热电联供型微电网两阶段低碳经济调度方法,包括:步骤一:建立热电联供型微电网数学模型;步骤二:建立K‑CNN‑BiLSTM两阶段风光功率预测模型;步骤三:基于短期风光功率预测结果,建立日前优化调度模型:日前调度阶段,引入阶梯式碳交易机制和激励型需求响应,以系统总运行成本最小为目标函数建立日前低碳经济调度模型;步骤四:基于超短期风光功率预测结果,建立日内优化调度模型:日内调度阶段,以跟踪日前调度计划为目标,提出基于模型预测控制的日内滚动优化调度策略;步骤五:利用MATLAB调用CPLEX求解器对系统进行优化求解;本发明方法能够有效提高系统运行的经济性、环保性和鲁棒性。
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公开(公告)号:CN109408865B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN201811058367.3
申请日:2018-09-11
Applicant: 三峡大学
IPC: G06F30/30
Abstract: 一种非固态铝电解电容的等效电路模型及其参数辨识方法,该等效电路模型由代表电容电极表面无穷自相似结构的分数阶电容Cα、电容内电解质电阻及附属导线电阻之和RΩ以及代表电容电解质内离子复杂运动的分数阶电容组成。该等效电路模型的参数辨识方法是一种基于差分进化算法的分数阶多目标离线参数辨识方法。本发明所提等效电路模型能够准确地描述非固态铝电解电容等效串联电阻随工作频率变化的特性,同时能够预测在不同工作频率下电容实际容值的变化趋势,从而能够为含有该类元件的电路系统设计与可靠性分析提供参考依据。
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公开(公告)号:CN109217306A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811224438.2
申请日:2018-10-19
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种基于具有动作自寻优能力的深度强化学习的智能发电控制方法,包括步骤1、确定状态集S;步骤2、确定动作集Ak;步骤3、采集各个区域电网的实时运行数据:频率偏差Δf和功率偏差ΔP,计算各个区域控制误差ACEi(k)的瞬时值与控制性能标CPSi(k)的瞬时值;步骤4、确定当前状态S与当前内部状态h,再根据当前状态S、内部状态h以及奖励函数,获取某区域电网i的一个短期奖励函数信号Ri(k);步骤5、通过计算获取目标Q值函数yk与损失函数Lk;步骤6、通过计算更新权值θk和 步骤7、搜索并评估新动作,更新动作集Ak+1;步骤8、对所有区域电网执行相应操作;步骤9、返回步骤3。本发明可有效获取电网最优协调控制,可从自动发电控制角度,解决大规模新能源以及分布式能源接入,为互联电网所带来的强随机扰动问题。
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公开(公告)号:CN119134949A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411168126.X
申请日:2024-08-23
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种单相双向单元级联式混合两电平整流器,包括交流电源vin、不控二极管整流桥臂D1~D4、二极管D5~D14、电感L、电感L1、电感L2、开关管S1、开关管Sa、电容C、电阻R。二极管D7、D8、D9、D10与开关管S1构成双向开关单元。该混合整流器可以根据负载需求和电网条件动态调整其工作模式,从而实现更优的电能质量和能效。本发明所提出的一种单相双向单元级联式混合两电平整流器可以在较宽的负载范围内能够实现更高的能量转换效率,相比于传统的两电平变换器能显著降低能量损耗。
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公开(公告)号:CN119134933A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411168120.2
申请日:2024-08-23
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种单相半控二极管钳位桥臂混合两电平整流器,包括交流电源vin、不控二极管整流桥臂D1~D4、二极管D5~D10、电感L、电感L1、电感L2、开关管S1、开关管S2、开关管Sa、电容C、电阻R。二极管D5~D8、功率开关管S1、S2构成二极管钳位双向开关。该混合整流器可以灵活分配整流器的功率配比,使电路满足高功率因数、低谐波畸变率、高可靠性特点;本发明所提出的一种单相半控二极管钳位桥臂混合两电平整流器相比于传统的两电平变换器,负载功率由两个整流器承担,有效减小了器件的定额与损耗,电路的效率和功率密度大大提高。
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