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公开(公告)号:CN113740666A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110997274.2
申请日:2021-08-27
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明提供的一种数据中心电力系统告警风暴根源故障的定位方法,对于配电网络大环境中的故障,首先确定园区内配电系统的设备连接方式,对各个节点设备进行排序标号,再根据连接方式和设备标号构建配电网络的关联矩阵,然后根据告警设备发出的告警信息建立故障信息向量,最后利用拓扑矩阵与故障向量进行矩阵乘法运算,得到故障判断矩阵,最后依据故障判断矩阵的特点进行故障根因的定位。
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公开(公告)号:CN110646707B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201910872297.3
申请日:2019-09-16
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开一种基于微量处理法与粒子群算法的接地网故障诊断方法,对接地网全部支路及节点进行编号,确定可及节点组合并排序;推算腐蚀前每组的端口电阻以及支路电流值,并测量腐蚀后每组的端口电阻;运用特勒根定理建立故障诊断模型,并运用线性化思想将模型进行微量处理,而后运用模型的解析性质求得问题的初始解;根据初始解可确定粒子群位置上下界,利用初始解可引导粒子群算法在此区域内进行深入优化。此算法可应用于故障支路多、腐蚀严重的大型接地网,其所求得的解可稳定收敛于真实解附近并获得较高精度。
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公开(公告)号:CN108957199A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201811005845.4
申请日:2018-08-30
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
CPC classification number: G01R31/001 , G01R1/02
Abstract: 本发明公开了一种用于电磁暂态数据采集的同步触发装置及触发方法,包括:屏蔽壳体、运放模块、电源模块、高速比较器和光脉冲发生器;运放模块、电源模块、高速比较器和光脉冲发生器均设置在屏蔽壳体内;运放模块的信号输出端与高速比较器的信号接收端相连接,高速比较器的信号输出端与光脉冲发生器的信号接收端相连接,光脉冲发生器的信号输出端用于发出同步触发信号;电源模块分别与运放模块和光脉冲发生器相连接。本发明的同步触发装置能够工作在强暂态电磁干扰环境下;同步触发装置及触发方法可实现高灵敏度纳秒级可靠同步触发。
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公开(公告)号:CN107025987A
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201710383666.3
申请日:2017-05-26
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 西安交通大学
CPC classification number: H01F27/266 , H01F27/25 , H01F41/0213
Abstract: 本发明是关于一种带铁基纳米晶铁芯的配电变压器和铁芯制作方法,配电变压器包括外壳、铁芯、至少两组铁芯紧固组件、一次绕组和二次绕组,外壳上固定设置有引线套管;铁基纳米晶铁芯为内部中空的柱状空腔结构;铁芯紧固组件包括分别夹设在铁基纳米晶铁芯的内表面和外表面的两个夹板,且两个夹板通过螺钉固定在外壳上。铁芯紧固组件均匀设置在铁基纳米晶铁芯上。与传统配电变压器相比,本发明中的配电变压器工作频率高、存储的能量密度大、功率密度大,较小的体积可以输出较大的功率,能够广泛应用于对尺寸有特殊要求以及高频场合,且本发明采用材质柔软的铁基纳米晶铁芯,使得配电变压器铁芯横截面形状设计更加灵活和多样化。
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公开(公告)号:CN105958515B
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201610423717.6
申请日:2016-06-15
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开一种电力系统混沌振荡的固定时动态面高阶滑模控制方法,包括:(1)确定需要补偿的电力系统无功功率;(2)建立电流源型静止同步补偿控制器的数学模型,确定电流源型静止同步补偿控制器的输出及参考值;(3)确定控制目标值:输出能在有限时间内到达其参考值任意小的邻域内,而且该收敛时间的上界不依赖于初值;(4)设计固定时动态面高阶滑模面及控制律,实现控制目标;(5)根据李雅普诺夫函数稳定性分析,确定所设计的控制律的控制参数。本发明方法能够使系统在任何初始运行条件下,均能在预定的时间内实现系统稳定,并且克服了抖振现象,获得更好的暂态响应,加快了收敛速度,提高电力系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN116961513A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310951339.9
申请日:2023-07-31
Applicant: 西安交通大学
IPC: H02P21/24 , H02P21/14 , H02P21/18 , H02P21/13 , H02P21/00 , H02P25/022 , H02P25/026
Abstract: 本发明公开了一种全速域无传感器控制磁链观测校正方法及系统,为了电机驱动的无传感器全速域高精度稳定运行,向电机定子回路进行高频电压的方波注入,提取电机在额定转速下的高频感应电流包络信息;根据高频感应电流包络信息重构电机转子磁链分量,并结合有效磁链模型得到估计的有效磁链分量,将重构的电机转子磁链分量和有效磁链模型进行非线性系数加权,并在全速域下对电机转子磁链分量进行校正,得到全速域扰动补偿的有效磁链观测器;对有效磁链观测器观测得到的电机转子磁链分量进行标幺化处理,获得转子位置信息,根据转子位置信息对永磁同步电机进行全速域无传感器控制,显著提高电机无传感器控制系统的动态性能。
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公开(公告)号:CN112288147B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202011120840.3
申请日:2020-10-19
Applicant: 西安交通大学 , 东方电气集团东方电机有限公司
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06N3/006 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了一种BP‑Adaboost强预测器预测发电机定子绝缘状态的方法,包括以下步骤:1)采集初期样本数据,对初期样本数据进行预处理,对预处理后的初期样本数据进行特征提取,并以提取的特征向量作为样本数据;2)利用模拟退火算法对粒子群算法进行优化,得模拟退火粒子群算法,然后基于模拟退火粒子群算法计算若干BP神经网络的初始权重及阈值;3)根据步骤2)得到的各BP神经网络的初始权重及阈值构建若干BP神经网络,对各BP神经网络进行训练;4)根据各BP神经网络的训练误差确定各BP神经网络的权值;5)构成强预测器,然后利用强预测器预测能够表征发电机定子绝缘老化状态的击穿电压,该方法能够对发电机定子绝缘状态进行准确预测。
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公开(公告)号:CN116204815A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310182524.6
申请日:2023-02-28
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F18/24 , G06F18/2321
Abstract: 本发明公开了一种基于密度峰值聚类和庞加莱截面的振子系统相态判别法方法及系统,构建标准Duffing振子系统,并确定标准Duffing振子系统的状态;然后确定标准Duffing振子系统不同状态所对应的庞加莱截面;其次将标准Duffing振子系统不同状态所对应的庞加莱截面输入到密度峰值聚类算法中,密度峰值聚类算法输出聚类中心;最后根据聚类中心的数目确定标准Duffing振子系统所处的状态。本发明采用密度峰值聚类和庞加莱截面相结合的方法判断Duffing振子系统的状,克服了定性判别法准确率不高和定量判别法耗时长,计算繁琐的缺点,实现了快速精准的判断混沌系统的状态。
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公开(公告)号:CN111208732B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202010043092.7
申请日:2020-01-15
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网有限公司
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种用于抑制七阶电力系统混沌振荡的动态面滑模控制方法,包括以下步骤:步骤1,在七阶电力系统引入有功功率储能装置及无功功率储能装置,使整个系统形成受控七阶电力系统;步骤2,在确定系统常值参数的基础上,建立所述受控七阶电力系统的精确数学模型,并确定受控七阶电力系统的控制目标及系统输出;步骤3,为所述受控七阶电力系统动力学模型设定滑模面σ以及六个动态面S1、S2、S3、S4、S5、S6,通过动态面滑模控制器的设计方法得到控制输入upes1、uqes及upes2;步骤4,利用李雅普诺夫稳定性分析方法对闭环受控七阶电力系统的稳定性进行分析,并得到受控七阶电力系统的控制参数。本发明可解决七阶电力系统混沌振荡的控制问题。
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公开(公告)号:CN110108916B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201910448047.7
申请日:2019-05-27
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R13/02 , G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种具有多级数字延时功能的同步触发装置及触发方法,包括电磁波同步触发仪和光接收模块。其中,电磁波同步触发仪由铝制屏蔽外壳加工而成,内部包含两级放大电路、隔离变压器、整流滤波电路、高速比较器、微控制器、显示屏及触发信号驱动电路;外部包含棒状天线、多组同步光信号和电平信号输出端口、接地柱。本发明的同步触发装置外形小巧,通过触摸显示屏的简单设置就能够实现多级触发信号的数字延时、触发灵敏度自动调节、触发电平保持等功能,具有同步、延时触发精度高,人机交互友好的优点,能够工作在复杂电磁环境中,实现不同测量点的多级延时触发。
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