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公开(公告)号:CN113093020A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110362459.6
申请日:2021-04-02
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01R31/378 , G01R31/367 , G01R31/392 , G01R31/388
Abstract: 本发明公开了一种基于LSTM神经网络预测锂离子电池剩余使用寿命方法,属于锂离子电池技术领域。具体步骤如下:采用经验模态分解算法分解用于神经网络训练的电池循环充放电老化的容量衰减数据,提取其中的残差容量数据反应电池老化趋势,避免电池老化的容量再生现象对剩余使用寿命预测的影响;对提取的残差容量数据进行归一化,训练LSTM神经网络用于迭代预测每个循环电池容量。检测是否发生误差累积,若出现误差累积,采用Box‑Cox变换进行修正。比较锂离子电池容量预测值与电池寿命终止容量,获得锂离子电池剩余使用寿命。本发明能够有效预测电池剩余使用寿命,同时检测预测是否发生严重误差累积,并进行修正。
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公开(公告)号:CN113078655A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110334339.5
申请日:2021-03-29
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种无电解电容级联H桥STATCOM系统及控制方法,属于电力电子控制领域,该系统包括:三相电网、三相无功负载、滤波电感和三相级联N个Buck复用型H桥,N≥2;Buck复用型H桥包括:开关管S1~S4构成的H桥、一个解耦电感Lr、两个薄膜电容Cd和Cr,Cr经过Lr接在H桥第二桥臂的中点构成双向Buck电路,双向Buck电路与H桥第二桥臂实现开关管复用;H桥的第一桥臂中点与上一个H桥第二桥臂中点相连,三相整体采用星形接法。本发明中双向Buck电路一方面进行有源功率解耦,将H桥直流侧波动功率经Lr转移至辅助电容Cr,以此消除H桥直流侧电压二倍频波动,实现薄膜电容替代电解电容,同时协助H桥第一桥臂完成交直流侧功率变换,提高装置功率密度和可靠性。
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公开(公告)号:CN113078654A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110333796.2
申请日:2021-03-29
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种并联型有源电力滤波器直流侧电压低频纹波抑制方法,属于电力电子控制领域。该方法包括如下步骤:步骤1:在传统并联型有源电力滤波器直流侧并联一个双向Buck型有源功率解耦电路;步骤2:通过控制双向Buck电路,将有源电力滤波器直流侧低频波动功率转移至辅助电容,从而实现有源电力滤波器直流侧电压低频纹波抑制。本发明基于有源功率解耦技术,对并联型有源电力滤波器直流侧电压的6倍频、12倍频、18倍频以及24倍频波动进行抑制,从而省去有源电力滤波器直流侧电压控制环节的低通滤波器,提高系统的相应速度。此外,在直流侧电压小波动的情况下就可以利用小容值的薄膜电容替代传统电解电容,提高系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN112865550A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110398823.4
申请日:2021-04-12
Applicant: 中国矿业大学
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明公开了一种输入并联输出串联的双有源桥变换器及其控制方法,该变换器包括n个DAB变换器模块,n为大于等于2的整数,n个DAB模块的输入端并联接入直流微电网,输出端串联接入中压直流配电网;通过改变各DAB变换器模块的移相比,实现对输入并联输出串联的双有源桥变换器的传输功率大小的控制;通过均压控制实现各DAB变换器模块的输出电压均衡。本发明提供的一种输入并联输出串联的双有源桥变换器及其控制方法能够实现直流微网与中压直流配电网的互联,实现能量的双向流动,当DAB变换器模块间参数存在差异时,均压控制可实现各DAB变换器模块的输出电压均衡。
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公开(公告)号:CN113078654B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202110333796.2
申请日:2021-03-29
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种并联型有源电力滤波器直流侧电压低频纹波抑制方法,属于电力电子控制领域。该方法包括如下步骤:步骤1:在传统并联型有源电力滤波器直流侧并联一个双向Buck型有源功率解耦电路;步骤2:通过控制双向Buck电路,将有源电力滤波器直流侧低频波动功率转移至辅助电容,从而实现有源电力滤波器直流侧电压低频纹波抑制。本发明基于有源功率解耦技术,对并联型有源电力滤波器直流侧电压的6倍频、12倍频、18倍频以及24倍频波动进行抑制,从而省去有源电力滤波器直流侧电压控制环节的低通滤波器,提高系统的相应速度。此外,在直流侧电压小波动的情况下就可以利用小容值的薄膜电容替代传统电解电容,提高系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN113156321A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110451676.2
申请日:2021-04-26
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01R31/388 , G01R31/367 , G01R31/36 , G01R31/378 , G01R31/389 , G01R31/00
Abstract: 本发明公开一种锂离子电池荷电状态的估算方法,包括以下步骤:S1、建立锂离子电池的等效电路模型,采集开路电压数据与荷电状态数据,基于所述等效电路模型,获取不同状态下的电池模型参数;S2、基于基尔霍夫定律,通过所述等效电路模型和所述电池模型参数,得到模型状态空间方程;S3、基于所述模型状态空间方程,通过鲁棒自适应有限差分卡尔曼滤波法对锂离子电池荷电状态进行估算。本发明能够避免对Jacobian矩阵的计算,实时调整过程噪声协方差,并对观测值进行重构,提高算法估算荷电状态的精度,收敛速度以及对非高斯分布测量噪声的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN113131493A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110446305.5
申请日:2021-04-25
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种H桥级联型STATCOM直流侧电压二倍频波动抑制方法,具体包括如下步骤:S1:根据第一相的直流侧电压和负载电流获得第一相并网电流;S2:对第一相的并网电流进行控制生成输出参考电压;S3:对第一相的第i个H桥模块直流侧电压控制生成电压偏移量;S4:基于输出参考电压和电压偏移量获得第一桥臂的驱动信号并进行调制驱动;S5:基于第一相的直流侧电压平均值获得解耦电流;S6:基于解耦电流进行控制生成第二桥臂的驱动信号并进行调制驱动。本发明可大幅降低H桥模块直流侧电压波动,从而减小电容容值,提高装置功率密度和可靠性。
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公开(公告)号:CN113098421A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110365243.5
申请日:2021-04-01
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种并联型有源电力滤波器直流侧电压低频纹波抑制方法,属于电力电子控制领域。该方法包括如下步骤:步骤1:在传统并联型有源电力滤波器直流侧并联一个双向Buck‑Boost有源功率解耦电路;步骤2:通过控制双向Buck‑Boost有源功率解耦电路,将有源电力滤波器直流侧低频波动功率转移至辅助电容,从而实现有源电力滤波器直流侧电压低频纹波抑制。本发明基于有源功率解耦技术,对并联型有源电力滤波器直流侧电压的6倍频、12倍频、18倍频以及24倍频波动进行抑制,在直流侧电压波动小的情况下就可以利用小容值的薄膜电容替代传统电解电容,提高系统的可靠性。此外,省去有源电力滤波器直流侧电压控制环节的低通滤波器,提高系统的相应速度。
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公开(公告)号:CN113098027A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110382704.X
申请日:2021-04-09
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种无电解电容级联H桥STATCOM系统及控制方法,属于电力电子控制领域,该系统包括:三相电网、三相无功负载、滤波电感和三相级联N个双Buck复用型H桥,N≥2;所述双Buck复用型H桥包括:四个全控型开关管S1~S4、两个解耦电感Lr1和Lr2、三个薄膜电容Cr1、Cr2和Cd;所述Cr1经过Lr1接在H桥第一桥臂的中点构成第一个双向Buck电路,该双向Buck电路与H桥第一桥臂实现开关管复用,Cr2经过Lr2接在H桥第二桥臂的中点构成第二个双向Buck电路,该双向Buck电路与H桥第二桥臂实现开关管复用;所述系统整体采用星形接法。本发明利用复用型有源功率解耦技术,消除H桥直流侧电压二倍频波动,实现薄膜电容替代电解电容,提高装置功率密度和可靠性。
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公开(公告)号:CN113098013A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110382440.8
申请日:2021-04-09
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种无电解电容并联型有源电力滤波器系统及控制方法,属于电力电子控制领域。该系统包括:三相电网、谐波负载、滤波电感、两电平变换器和双向Boost有源功率解耦电路。该系统的控制方法包括:步骤1:通过控制两电平变换器,完成交直流侧功率交换,以实现对负载谐波补偿;步骤2:通过控制双向Boost有源功率解耦电路,将有源电力滤波器直流侧低频波动功率转移至辅助电容,从而抑制有源电力滤波器直流侧电压低频纹波,这样,在直流侧电压波动小的情况下就可以利用小容值的薄膜电容替代传统电解电容,提高系统的可靠性。此外,省去有源电力滤波器直流侧电压控制环节的低通滤波器,提高系统的相应速度。
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