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公开(公告)号:CN104062668A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410327572.0
申请日:2014-07-10
Applicant: 武汉大学
CPC classification number: G01S19/246 , G01S19/22
Abstract: 本发明公开了一种基于双极化天线的GNSS信号捕获、跟踪方法及系统,本发明GNSS信号捕获方法为:采用右旋圆极化天线和左旋圆极化天线分别接收RHCP信号和LHCP信号,基于RHCP信号捕获卫星信号并提取未捕获卫星的编号;加长积分时间,分别基于RHCP信号和LHCP信号对未捕获卫星的信号进行捕获,并且,基于RHCP信号和LHCP信号同时分别捕获相同卫星或不同卫星的信号。本发明采用双极化天线同时接收直射信号和反射信号,并基于直射信号和反射信号处理卫星信号并定位,在多径衰减严重和信号环境恶劣情况下,采用本发明可提高GNSS接收机在城市及室内等弱信号环境、复杂信号环境下的灵敏度性。
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公开(公告)号:CN103728634A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201410024060.7
申请日:2014-01-20
Applicant: 武汉大学
CPC classification number: G01S19/254 , G01S19/256
Abstract: 本发明公开了一种双天线A-GNSS接收机系统,本发明利用双天线进行定位,其中,辅助天线置于开阔天空下定位,以提取各卫星信号数字通道中的码相位和载波多普勒值,并解算各卫星信号导航电文信息,进而利用这些辅助信息辅助目标天线接收信号的基带处理。在目标天线接收信号的基带处理过程中,根据辅助信息设置码相位值和载波多普勒值可省去接收机系统的捕获过程和频率牵引过程,通过码相位牵引后直接进入跟踪过程;跟踪时通过消除bit影响加长相干积分时间,采用纯锁相环鉴相器等方式提高跟踪精度和灵敏度,最终提高弱信号和复杂信号环境下的定位速度和定位性能。
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公开(公告)号:CN102305891B
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201110184516.2
申请日:2011-07-04
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明涉及一种电力系统低频振荡在线监测方法。本发明创造性地利用时频原子复带通滤波函数在振荡频率区间作并行滤波计算,获取振荡模式个数、实际振荡频率分布和实时幅值信息。基于相邻实时幅值信息的冗余性,利用最小二乘优化估计能获取各振荡模式幅值和衰减时间常数。基于已获取的振荡频率分布、幅值和衰减时间常数可以建立低频振荡信号模型,其中只有各模式初相位和直流分量幅值未知。利用粒子群优化算法对该模型进行优化估计,获取初相位和直流分量幅值。该方法对噪声鲁棒性好,能准确辨识各复合振荡模式,有助于电力系统强非线性模式分析,便于在线监测应用。
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公开(公告)号:CN101368987B
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN200810197105.5
申请日:2008-09-27
Applicant: 武汉大学
IPC: G01R23/16
Abstract: 本发明涉及一种新颖的电力系统稳态谐波和/或间谐波分量频率和幅值的高精度测量方法。本发明对于电力系统稳态谐波和/或间谐波分量的测量分两个步骤完成:首先应用最小二乘法以1Hz的频率分辨率初步测量电力系统电压和电流波形中可能存在的稳态谐波和/或间谐波分量的个数以及大致频率;然后分别对每个信号分量做复带通滤波以精确判别稳态谐波和/或间谐波分量的个数并测量各分量的频率和幅值。本发明能够快速、准确地测量电力系统电压、电流波形中稳态谐波和/或间谐波分量的频率和幅值参数而不受电力系统频率波动(即非同步采样)的影响,提高稳态谐波和/或间谐波测量的效率并减小计算量。
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公开(公告)号:CN114595423A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210166226.3
申请日:2022-02-23
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明提出了一种自适应时空正交配置的天然气网暂态管流计算方法。首先,通过时空正交配置法对天然气网暂态管流偏微分方程进行离散化处理,得到配置点处的有限维代数方程。进而,通过求解配置点处有限维代数方程,得到天然气网暂态管流质量流率和气体压力的Lagrange插值多项式。最后,通过计算Lagrange插值多项式在配置点中间处与原偏微分方程的误差,实现对天然气网暂态管流计算的时空配置点数量的自适应迭代调整,从而提高天然气网暂态管流计算精度。本发明的优点在于:在天然气网暂态管流计算效率和计算精度上可以灵活平衡,尤其在天然气网及综合能源系统在线调度、运行与控制等方面具有应用潜力。
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公开(公告)号:CN108521138B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201810393796.X
申请日:2018-04-27
Applicant: 武汉大学 , 国网新疆电力有限公司 , 国网湖北省电力有限公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本方法提出一种直流系统对交流故障换相失败整体免疫能力评价方法,涉及直流系统抵御交流故障导致的换相失败整体免疫能力评价方法,属于交直流电网规划领域。本方法创造性地将传统方法中考虑换流母线处故障换相失败免疫能力推广至针对各交流节点故障的换相失败免疫能力,并通过对各交流节点临界阻抗的计算获取各交流节点免疫指标;本方法综合各交流节点免疫指标的均值以及均衡程度定义整体免疫指标,进而通过PAM聚类算法以及定义的整体免疫指标对电网整体免疫水平进行分析评价,为电网规划的评价和优化提供依据。本方法所提整体免疫能力评价方法对电网规划具有重大理论意义。
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公开(公告)号:CN112909924A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110086743.5
申请日:2021-01-22
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明具体涉及一种运行和控制参数组合空间的新能源电力系统小干扰稳定域构建方法。针对新能源电力系统小干扰稳定域构建中计算效率低,难以在线应用的问题,本发明创造性地将圆盘定理应用于新能源电力系统的含参数回率矩阵(其元素是待求主导运行参数、控制参数和角频率的函数),快速估计其特征值分布范围并依据广义奈奎斯法的小干扰稳定判据,作为反问题,反演出在所有频率下能够稳定运行的电力系统运行参数和控制器参数组合的范围即参数空间的小干扰稳定域;进一步,基于最优相似变换提出一种分步优化的稳定域扩展方法,有效降低该稳定域的保守性。该参数空间的小干扰稳定域构建方法具有计算效率高,保守性较小的特点,适于在线应用。
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公开(公告)号:CN105281344B
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201510819755.9
申请日:2015-11-20
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明提出一种考虑电能质量及其不确定性约束的智能配电网自愈恢复优化方法。对于每个孤岛,建立由以高重要等级负荷优化恢复、总恢复量最大为目标的切负荷优化模型,和以开关动作次数最少、网损最小为目标的网络重构优化模型构成的双层优化模型,以最优切负荷方案作为网络重构优化的输入。特别地,在网络重构优化模型中,引入点估计法对负序、谐波进行不确定性分析,进而依据不确定性分析得到的负序、谐波可能变化范围,建立包含频率约束、负序、谐波及其不确定性约束的电能质量综合约束集,以改善恢复方案的电能质量,避免恢复失败。通过建立电能质量综合约束集,本发明可实现更安全可靠的供电恢复的目标。
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公开(公告)号:CN108521138A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810393796.X
申请日:2018-04-27
Applicant: 武汉大学 , 国网新疆电力有限公司 , 国网湖北省电力有限公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本方法提出一种直流系统对交流故障换相失败整体免疫能力评价方法,涉及直流系统抵御交流故障导致的换相失败整体免疫能力评价方法,属于交直流电网规划领域。本方法创造性地将传统方法中考虑换流母线处故障换相失败免疫能力推广至针对各交流节点故障的换相失败免疫能力,并通过对各交流节点临界阻抗的计算获取各交流节点免疫指标;本方法综合各交流节点免疫指标的均值以及均衡程度定义整体免疫指标,进而通过PAM聚类算法以及定义的整体免疫指标对电网整体免疫水平进行分析评价,为电网规划的评价和优化提供依据。本方法所提整体免疫能力评价方法对电网规划具有重大理论意义。
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公开(公告)号:CN105842580A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201510819753.X
申请日:2015-11-20
IPC: G01R31/08
CPC classification number: Y04S10/522 , G01R31/088
Abstract: 本发明涉及一种适用于智能配电网的电压暂降源精确定位优化方法。电压暂降发生后,首先基于序功率增量方向原理确定暂降源的候选分布区域。然后,进行电压暂降成因辨识,以针对性地指导定位。对于由短路故障引起的电压暂降,在候选分布区域内,依据反演思想,基于考虑逆变器接口的新能源接入影响的智能配电网短路电流计算方法,以故障位置、过渡电阻为优化变量,以有限观测点处故障电流、电压的计算值与观测值误差最小为目标,建立寻找最邻近母线和寻找准确故障位置的分步优化模型并采用智能优化算法求解,以提高定位精度、实现精确定位。通过上述流程的智能配电网电压暂降源定位优化,本发明可实现定位精度更高、计算量更小、适用性更好的目标。
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