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公开(公告)号:CN119322237B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411876228.7
申请日:2024-12-19
Applicant: 湖南大学
Abstract: 一种网格型海底直流供电系统故障区段定位方法,包括检测系统是否发生故障,若发生故障,进行故障区段判别;各分支单元/岸基站将检测的电流数据以报文格式发送给相邻的分支单元/岸基站,并接收报文;如果当前分支单元/岸基站在#imgabs0#时刻成功接收到报文,使用电流余弦相似度作为故障区段定位判据;若分支单元/岸基站在#imgabs1#时刻未成功接收报文,则为线路通信异常,进行报文广播传输;各分支单元/岸基站根据广播传输的报文,生成电力‑通信情况汇总表;根据电力‑通信情况汇总表进行故障区段定位。本发明在通信异常时,利用系统冗余通信链路产生的全网络通信数据,获取网络当前拓扑信息,排除通信异常对系统故障区段定位影响。
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公开(公告)号:CN119416079A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202510027285.6
申请日:2025-01-08
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于数字孪生的双向DC/DC变换器状态监测方法。方法包括建立基于状态空间模型的数字孪生模型;采集双向DC/DC变换器实际运行时的电感电流和输出电压;根据实际运行时的电感电流和输出电压和电感初始值、电容初始值和电阻初始值,利用数字孪生模型,获得电感电流和输出电压的计算值;将实际值与计算值进行比较,计算模型误差;根据模型误差不断迭代更新双向DC/DC变换器的电感、电容和电阻;直至模型误差符合预设误差要求为止;将最后一次迭代更新的电感、电容和电阻,与正常情况下及各种故障情况下的电感、电容和电阻进行比较,实现了各元件状态的检测。本发明方案可实现双向DC/DC变换器各元件的故障检测。
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公开(公告)号:CN119005751A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411090637.4
申请日:2024-08-09
Applicant: 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国网福建省电力有限公司 , 湖南大学
IPC: G06Q10/0637 , G06Q10/067 , G06Q50/06 , G06N3/042 , G06N3/0442 , G06N3/08 , G06N3/0464
Abstract: 本发明涉及一种时空数据驱动的海岛微电网稳定评估方法,属于海岛微电网评估领域。包括实施运行状态变量采集和稳定评估的时序特征选取;包括改进的海岛微电网时空邻接矩阵,反应系统中源荷关联状态与联系紧密度;还包括海岛微电网节点时空关系建模;将图神经网络作为基础算法,引入注意力机制自行辨别因海岛微电网灵活运行特性所导致的复杂工况干扰,赋予不同节点自适应重要性权重;所提数据驱动的稳定评估算法基于图神经网络、注意力机制和LSTM网络时序预测层构建,包括离线训练在线应用环节,当判别失稳时将实施告警。本方法具有评估速度较快、准确率高、可靠性好等优势,能够适应海岛微电网实际运行复杂环境中存在的噪声等因素干扰。
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公开(公告)号:CN118117531B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410416329.X
申请日:2024-04-08
Applicant: 湖南大学
Abstract: 一种面向SSCB的功率器件并联主动控制均流电路及其方法,电路:开关电路包括#imgabs0#个开关单元,#imgabs1#的栅极连接#imgabs2#的一端,#imgabs3#的另一端连接#imgabs4#的一端,#imgabs5#的另一端连接#imgabs6#的漏极,#imgabs7#的源极和#imgabs8#的源极均与#imgabs9#相连,在相邻两个开关单元之间,两个#imgabs10#相连,两个#imgabs11#的漏极相连;反馈控制电路包括#imgabs12#个控制单元,#imgabs13#的负极输入端连接#imgabs14#,正极获取参考电压,比较器的输出端连接驱动电路的输入端,驱动电路的输出端连接对应开关单元中#imgabs15#的栅极;方法:#imgabs16#时,#imgabs17#输出低电平,驱动电路输出关断信号控制#imgabs18#关断;#imgabs19#时,#imgabs20#输出高电平,#imgabs21#开通。
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公开(公告)号:CN116593938A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310859797.X
申请日:2023-07-13
Applicant: 湖南大学
IPC: G01R31/54
Abstract: 一种全桥LLC谐振变换器开关管开路故障检测方法与电路,该方法包括步骤S1,实时采集全桥LLC谐振变换器初级侧超前桥臂和滞后桥臂的中点之间的电压;步骤S2,对每一个正半周期、负半周期的进行积分,得到每一个正半周期的电压积分值和每一个负半周期的电压积分值;步骤S3,按照LLC谐振变换器开关周期顺序,依次将每一次得到的正半周期的电压积分值与全桥LLC谐振变换器正常运行时正半周期的积分值进行比较,以及每一次得到的负半周期的电压积分值与全桥LLC谐振变换器正常运行时负半周期的积分值进行比较,根据比较结果确定T1、T2、T3、T4是否发生开路故障。
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公开(公告)号:CN114447928A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210134773.3
申请日:2022-02-14
Applicant: 湖南大学
Abstract: 基于动态可重构虚拟电压参考单元的孤岛微电网的协同故障穿越控制方法,该方法包括:稳态下监测各个微源接口变换器的输出电压和电流;利用本地故障电流差异延时法实现故障时微源接口变换器协同进行正向切换限流;故障清除后系统恢复,以及系统恢复后微源接口变换器的协同反切换。故障时,每个通信周期内最快达到设定阈值且通信正常的微源接口变换器将作为虚拟电压参考单元占用通信发送权,将其设定的电压参考信号以及故障切换信号发送给其他微源接口变换器,所有微源接口变换器共同切换为具备统一电压参考的电流控制模式并存储上一次切换时的电流信息以执行本地故障电流差异延时法,保证任一微源通信故障时参考电压的可靠性以及系统的协同安全性。
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公开(公告)号:CN113054863A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110349222.4
申请日:2021-03-31
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种具备自适应限流功能的中间变流器,包括电压电流正负序分离模块、正负序电压控制外环模块、参考电流幅值预测及自适应限流控制模块、正负序电流内环控制模块、PWM驱动模块,其控制方法为中间变流器交流侧电压、电流通过二阶广义积分器分离、等幅值Clark变换、差值、PI单元、有功无功解耦处理得到dq坐标系下内环参考电流正负序分量;接着采用反Clark变换、幅值预测算法自适应限流与直流母线电压允许偏移范围和振荡范围的最大过流能力进一步限流,最终得到abc坐标系下电压调制波;驱动中间变流器电力电子开关器件开断。不仅提升了交流微电网故障期间交流及直流母线电压质量与中间变流器两侧电流质量,而且无需增加额外单元,灵活性高。
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公开(公告)号:CN111934294B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202010820519.X
申请日:2020-08-14
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于波形差异特征的多能源系统线路保护方法,通过测量被保护线路两侧电流,计算两侧正序电流故障分量,通过峰谷检测算子提取两侧正序电流故障分量初始峰值和其对应时刻,以判别区、内外故障。本发明确保多能源系统中被保护线路两侧保护装置能快速准确地区分区内、区外故障,适用于环型和辐射型两种结构的多能源系统,对通信要求低,保护阈值易设置,具有良好的选择性和灵敏度。
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公开(公告)号:CN110838731A
公开(公告)日:2020-02-25
申请号:CN201911181733.9
申请日:2019-11-27
Applicant: 湖南大学
IPC: H02J3/38 , H02M7/5387
Abstract: 本发明公开了一种三相四桥臂光伏并网逆变器及多目标协同故障控制方法,所述光伏并网逆变器包括:配电网等效电路、公共耦合点、三相四桥臂并网逆变器主电路、控制系统;所述控制系统分别获取所述公共耦合点的电压信号以及所述三相四桥臂并网逆变器的输出电流信号,并对其进行计算分析,最终得到驱动信号;所述驱动信号,驱动所述三相四桥臂并网逆变器主电路工作,并进行多目标协同故障控制。采用本发明,解决了有功功率波动、无功功率波动和输出电流质量难以同时控制的问题,实现多种目标之间的协同控制,减小控制算法的设计难度。
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公开(公告)号:CN109510248A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811223477.0
申请日:2018-10-19
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明提供一种可抑制有功振荡的虚拟同步逆变器控制方法及存储介质,可解决现有相关技术使系统不稳定的技术问题。包括:在有功功率控制环上,加入虚拟阻尼控制算法,提取频率低频振荡分量,调整有功功率控制环电磁转矩,减弱虚拟同步逆变器的有功振荡;在无功功率控制环上,加入虚拟阻抗控制算法,调整无功功率控制环输出电压调制信号,减少有功功率与无功功率的耦合,实现瞬时功率增量均分条件,从而抑制有功振荡的激励;本发明能够从抑制振荡激励和增强虚拟同步逆变器自身阻尼两个方面解决负荷波动时虚拟同步逆变器有功功率振荡的问题,并保证在抑制振荡的同时提高有功功率的精确均分和无功功率均分性能,保证PCC点的电压稳定。
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