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公开(公告)号:CN117134396A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311115919.0
申请日:2023-08-31
Applicant: 上海电力大学
Abstract: 本发明涉及一种互联多微网储能单元SOC动态均衡速度控制方法及系统,根据多微网储能单元状态特征量建立模糊规则控制表,动态调整各储能单元的均衡因子,通过动态均衡因子模糊控制幂函数更新下垂系数,基于下垂控制技术,调整各储能单元的输出电压,使各储能单元SOC水平趋于均衡,所述多微网储能单元状态特征量包括功率余量、均衡度和电池温度。与现有技术相比,本发明利用轻负载时储能单元拥有的较高功率余量及母线电压低波动量进一步加快均衡速度。
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公开(公告)号:CN116775895A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310539483.1
申请日:2023-05-12
Applicant: 上海电力大学
IPC: G06F16/36 , G06Q50/06 , G06Q10/20 , G06F40/289 , G06F40/30 , G06F40/242 , G06F40/211
Abstract: 本发明提出一种基于知识图谱的风电机组运维管理方法,包括以下步骤:进行待提取文本内容及特征分析并进行预处理,根据实体属性的异同对实体类型进行划分,对各层次实体类型关系给定约束定义,采用基于改进TextRank的规则匹配算法实现面向风力发电场运维的实体词汇提取;根据领域文本定义各类实体间关系,采用基于规则匹配的实体关系抽取算法实现不同实体间的关系链接;构建安全管理规程图谱以及基于protégé风电设备本体实例拓扑关系库建立的设备运维要求图谱;实现面向风力发电机组运维管理的知识图谱可视化,利用查询语言及图谱嵌入技术形成应用方案。与现有技术相比,本发明具有准确、高效且领域专业应用性强的优点。
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公开(公告)号:CN116645089A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310527608.9
申请日:2023-05-11
Applicant: 上海电力大学
IPC: G06Q10/30 , H02J3/32 , H02J3/38 , G06F30/20 , G06N3/006 , G06F119/20 , G06F111/06 , G06F119/04 , G06F111/04 , G06F113/04
Abstract: 本发明涉及一种考虑退役电池容量退化的储能系统双层优化配置方法,属于新能源与储能协同规划技术领域。本方法包括建立以共享云储能的投资和运行成本作为优化目标,结合退役电池容量退化特性,预测共享储能的更新成本的双层优化模型;在双层优化模型外层利用遗传算法求解共享云储能的接入位置和容量等结果,之后内层随机产生不同时刻储能的充放电功率,并结合退役电池共享云储能内部约束进行修正,最终获得储能的最优运行策略。此方法可应用于含有大量分布式新能源发电的微电网内部,利用退役电池共享云储能的规模化建设思路降低储能系统的建设成本。
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公开(公告)号:CN114441479A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210078690.7
申请日:2022-01-24
Applicant: 上海电力大学
Abstract: 本发明涉及一种电磁场产生设备的内部湿度检测装置及检测方法,包括:电磁场产生设备模拟模块:模拟电磁场产生设备内部的发生器和线圈,改变并检测线圈的湿度;光学监测模块:获取电磁场产生设备模拟模块和电磁场产生设备的干涉条纹;信息捕获和处理模块:捕获电磁场产生设备模拟模块的干涉条纹,获取干涉偏折值,建立干涉偏折值和线圈的湿度检测值之间的对应关系;获取电磁场产生设备的真实干涉偏折值,并根据干涉偏折值和线圈的湿度检测值之间的对应关系,获取电磁场产生设备的内部湿度值。与现有技术相比,本发明能够直接利用线圈通电时周围产生的磁场精准反推线圈周围的湿度,避免电磁场产生设备的内部湿度过高带来的危害。
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公开(公告)号:CN119399441A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411517735.1
申请日:2024-10-29
Applicant: 上海电力大学
IPC: G06V10/25 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/082
Abstract: 本发明涉及一种集群密集小目标的高置信智能检测方法、设备及介质,通过构建包括基于小波变换的HWD下采样模块、全局特征提取模块C2f‑LSKA和任务对齐检测头STADH的HLS‑YOLO‑P网络模型,将包含目标场景的图像数据进行多层特征融合和上下文信息增强处理,得到包含目标类别、位置及置信度的检测结果。并对检测结果进行后处理,包括交并比值和置信度阈值调整。最后生成相应的巡检报告。与现有技术相比,本发明具有检测精度高、轻量化和适用范围广等优点。
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公开(公告)号:CN119399440A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411517725.8
申请日:2024-10-29
Applicant: 上海电力大学
IPC: G06V10/25 , G06V10/82 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/082 , G06V10/80
Abstract: 本发明涉及一种密集小目标的机器视觉特征存留与识别方法及系统,该方法将获取到的包含密集小目标的原始图像输入改进的AMF‑YOLOv8模型中输出密集小目标结果图像;并通过模型改进实现机器视觉特征存留;所述的密集小目标结果图像包括各个小目标的预测框、类别信息和置信度;所述的改进的AMF‑YOLOv8模型以YOLOv8n为基准模型,包括主干网络、CS‑PANet颈部网络和Detect层;所述的系统用于实现上述方法。与现有技术相比,本发明优化了YOLOv8的不足使其在针对密集小目标的识别中更高效和准确。
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公开(公告)号:CN119341338A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411517737.0
申请日:2024-10-29
Applicant: 上海电力大学
IPC: H02M1/32 , H02M7/797 , H02M1/00 , H02M1/08 , H02J3/38 , H02J3/28 , H02J3/32 , H02J3/36 , H02J3/24 , H02J3/00 , H02J7/34
Abstract: 本发明涉及一种交直混流系统IGBT的柔性构网热管理方法,通过建立混合储能模型,包括蓄电池和超级电容容量,平滑风机输出功率。建立了寿命预测模型,基于IGBT模块的开关、导通损耗确定结温,并基于结温预测IGBT模块的寿命。通过基于控制输出功率和寿命的IGBT潜在收益模型,估计潜在收益,并采用改进遗传算法确定模型的最优参数。基于最优模型和实时风速确定最优控制输出功率。将最优控制输出功率输出至双馈风机IGBT模块实现热管理控制。与现有技术相比,本发明具有延长使用寿命、可靠性高和增加收益等优点。
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公开(公告)号:CN114441479B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202210078690.7
申请日:2022-01-24
Applicant: 上海电力大学
Abstract: 本发明涉及一种电磁场产生设备的内部湿度检测装置及检测方法,包括:电磁场产生设备模拟模块:模拟电磁场产生设备内部的发生器和线圈,改变并检测线圈的湿度;光学监测模块:获取电磁场产生设备模拟模块和电磁场产生设备的干涉条纹;信息捕获和处理模块:捕获电磁场产生设备模拟模块的干涉条纹,获取干涉偏折值,建立干涉偏折值和线圈的湿度检测值之间的对应关系;获取电磁场产生设备的真实干涉偏折值,并根据干涉偏折值和线圈的湿度检测值之间的对应关系,获取电磁场产生设备的内部湿度值。与现有技术相比,本发明能够直接利用线圈通电时周围产生的磁场精准反推线圈周围的湿度,避免电磁场产生设备的内部湿度过高带来的危害。
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公开(公告)号:CN114221390B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202111463891.0
申请日:2021-12-03
Applicant: 上海电力大学
Abstract: 本发明涉及一种计及变流器寿命和输出电能质量的功率优化控制方法,包括基于风机运行工况建立风机模型、功率损耗模型和热网络模型,构建与功率变流器寿命和输出电能质量相关的两个目标函数;通过所使用的帕累托多目标优化功率控制方法,获得最优解集;最后,采用分层优化方法选取最优转子角速度和功率因数角。与现有技术相比,本发明通过多目标优化功率控制方法主动调节发电机侧输出的有功功率和无功功率来平滑结温波动,不局限于局部信息,有效延长了变流器使用寿命。
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公开(公告)号:CN116527028A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310475620.X
申请日:2023-04-28
Applicant: 上海电力大学
IPC: H03K17/04 , H03K17/687 , H02M1/08
Abstract: 本发明涉及一种SiC MOSFET的有源栅极驱动电路及方法,用于改善SiC MOSFET开关性能,属于电力电子领域。在传统栅极驱动CGD的基础上,AGD在特定瞬态开关阶段向栅极提供额外的驱动电流,加速SiC MOSFET的特定瞬态开关阶段,以致SiC MOSFET获得更高的开关速度和整个开关期间更低的开关损耗;在振荡阶段接入较大的栅极驱动电阻来减小振荡幅度从而减小EMI。与传统的固定驱动电压的栅极驱动器CGD相比,本发明AGD可以更有选择性地调节SiC MOSFET的开关轨迹,灵活度更高,并具有抑制过冲、振荡和降低损耗的能力,同时不影响EMI。
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