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公开(公告)号:CN106786694A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611193021.5
申请日:2016-12-21
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 一种双极性直流微电网混合储能系统协调控制方法,属于双极性直流微电网的稳定运行领域,双极性直流微电网混合储能系统,包括锂电池、第一超级电容和第二超级电容;锂电池通过第一双向DC/DC变换器连接于双极性直流母线的正线与负线PN上;第一超级电容通过第二双向DC/DC变换器连接于双极性直流母线的正线与零线PO上;第二超级电容N通过第三双向DC/DC变换器连接于双极性直流母线的零线与负线ON上;双极性直流母线的三条母线通过电压平衡器连接。本发明提高了双极性直流微电网的电能质量;避免了电压平衡器的频繁动作。
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公开(公告)号:CN105896534A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610327966.5
申请日:2016-05-17
Applicant: 太原理工大学
IPC: H02J3/00
CPC classification number: H02J3/00 , H02J2003/007
Abstract: 本发明涉及一种电力技术领域的故障状态筛选方法,具体为计及线路重要度及关联度的输电系统故障状态集筛选方法,包括步骤一、确定线路重要度及关联度;步骤二、确定线路的概率因子;步骤三、确定线路的重要度因子;步骤四、确定系统一阶故障集;步骤五、确定系统n阶故障集。本发明计及线路的关键度与可靠度双重因素的影响,对系统可靠性影响严重的故障集进行筛选。本发明收敛速度快,计算时间短,可以更为真实的反应系统的可靠性水平,是一种很有前景的电力系统可靠性评估的故障状态集快速筛选方法。
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公开(公告)号:CN104659782B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201510124386.1
申请日:2015-03-20
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明涉及电力系统电压稳定性风险评估方法,具体为考虑负荷波动极限的电力系统电压稳定性风险评估方法。解决现有电压稳定性评估角度单一的问题。本发明将拉丁超立方抽样的概率潮流模拟法应用于电力系统的电压稳定性分析,研究由于负荷功率剧烈变化及系统网架结构变化导致系统崩溃的情况。以电压风险指标、负荷节点类型风险指标、网络负荷承受能力风险指标、经济损失风险指标为依据,多角度,多指标的对系统的电压稳定性进行了全面的分析,找到了系统中电压薄弱的节点、负荷波动薄弱的节点、系统的负荷承受能力的范围、系统的经济损失风险大的节点。为电力系统进行电压监测、负荷监控、网络规划、经济评估提供了有力依据。
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公开(公告)号:CN119720751A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411764889.0
申请日:2024-12-04
Applicant: 太原理工大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/0475 , G06N3/045 , G06N3/094 , G06N3/126 , G06F111/04 , G06F111/08 , G06F111/10 , G06F113/06 , G06F111/06
Abstract: 本发明涉一种风力发电机容量及风速参数优化方法,具体为基于数据驱动的极地风力发电机容量及风速参数优化方法,首先采用改进的生成对抗网络从极地历史风电数据中学习统计特征,生成与极地实际数据具有相似统计特征的风电出力场景。其次针对极地风能特性,计算风机期望利用率及研发和运维成本,构建了一种基于数据驱动的极地风力发电机容量及风速参数优化模型。最后利用快速非支配排序算法对模型进行求解,实现多目标优化,提高了参数优化的效率与精度。该方法可以利用少量数据生成大量符合极地风力资源特征的场景,提升了场景生成的真实性和多样性,不仅适用于不同环境下的风机容量及风速参数优化,还保证了结果的精确性和经济性的合理控制。
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公开(公告)号:CN119294758A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411721654.3
申请日:2024-11-28
Applicant: 太原理工大学
IPC: G06Q10/0631 , H02J3/46 , H02J3/38 , G06Q50/06 , G06F17/16 , G06F18/214 , G06N20/00
Abstract: 本发明涉及一种光伏承载能力评估方法,具体为基于深度学习的配电网分布式光伏承载能力鲁棒评估方法,首先对交流潮流方程进行线性化处理;然后利用生成对抗网络从光伏发电的历史数据中学习光伏时空概率特征,并基于生成器所诱导的光伏功率分布和Wasserstein距离设计了分布式鲁棒的模糊集合,构建了基于深度学习的分布式鲁棒联合机会约束光伏承载能力评估模型;最后采用Bonferroni不等式和条件风险值进行求解,将分布式鲁棒联合机会约束模型转化为确定性线性连续模型进行求解。该模型同时满足多个电力系统安全运行的机会约束,并嵌入复杂甚至非线性的光伏功率时空相关性,进一步降低分布式鲁棒优化的保守性。
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公开(公告)号:CN119199383A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411343618.8
申请日:2024-09-25
Applicant: 太原理工大学
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种适用于柔性直流配电网的接地故障选线方法,涉及柔性直流配电网继电保护领域。首先读取直流线路电压数据并记录,根据故障启动判据判断是否发生故障,若是,则MMC中的主动注入附加控制策略投入,向线路注入预置的正弦特征信号;再根据故障选极判据确定故障发生极;最后通过计算线路两侧一模电流量变化率的Pearson相关性系数与设定阈值比较,判定区内外故障类别后,发出故障信号。本发明利用了配电网中接入的大量电力电子器件,通过特征信号主动注入,无需附加装置,设置了较短注入时长,对电网产生较小影响的同时能强化原有的故障特征,提高了选线的可靠性和灵敏性;仅需通过计算线路两侧一模电流量相关性系数即可实现故障选线。
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公开(公告)号:CN114744886B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202210487026.8
申请日:2022-05-06
Applicant: 太原理工大学
IPC: H02M3/335 , H02M7/5387 , H02M7/219
Abstract: 本发明公开了一种双有源全桥变换器的智能PI控制方法,在PI控制中加入基于深度强化学习的参数调节器,来智能的调节PI控制的参数,以自适应复杂的运行环境并且改善双有源全桥变换器的动态性能。采用TD3算法,其通过动作网络产生动作值A(dkp(t),dki(t)),之后通过两个判断网络的奖励均值判断动作的奖励r大小,避免了单个网络判断值高估行为和不稳定的问题。进而调整动作网络的动作值,最终智能的调节PI控制参数,以适应于复杂的运行环境并且使得输出电压误差最小化得到好的动态性能。本发明解决了传统双有源全桥变换器PI控制方法参数固定,无法自适应调节所造成的动态调节能力弱,动态性能有待改善的问题。
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公开(公告)号:CN114765373B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202210069119.9
申请日:2022-01-21
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明涉及对于二次调频需求在调频资源间的分配方法,具体为二次调频需求在传统调频机组与储能集群之间、储能集群内部分散储能之间的多层分配方法。首先,以调频总成本最小、同时调节性能最优为目标,建立上层二次调频需求在传统调频机组与储能集群间的分配模型;其次基于分散储能调频效能评估结果,建立下层储能集群内部各分散储能的调频需求分配模型,实现上层分配给储能集群的调频需求在下层分散储能间的再次分配。本发明提出的功率多层分配方法综合考虑储能调频过程中的成本、收益、性能等,体现了储能与传统机组的差异性,充分发挥储能调节优势。
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公开(公告)号:CN111740455B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202010708708.8
申请日:2020-07-22
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明涉及交直流混合微电网母线接口变换器控制及电能质量治理领域,具体是指一种交流不平衡电压与直流脉动电压统一补偿的母线接口变换器控制方法。本发明有效解决了电压不平衡条件下,二倍频波动功率在交直流子网之间耦合带来的不同电压质量问题。主电路由交、直流子网以及连接两子网的双向接口变换器组成;控制电路由交流与直流两部分组成。交流侧通过双向功率流动以及比例谐振算法对变换器进行控制,并利用变换器传输的功率余量对负序电压进行补偿;直流侧引入升压斩波电路,通过功率补偿原理平抑直流母线脉动电压。本发明通过控制母线接口变换器实现了同时补偿交直流电压的目的,提高了双向接口变换器利用率,保证了微电网运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN110210709B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN201910364641.8
申请日:2019-04-30
Applicant: 太原理工大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及参与电网调频的储能电站调频功率调度分配方法,具体为一种计及储能电站寿命衰减及容量均衡竞价的调频指令调度方法。本发明提供了一种计及储能电站寿命衰减及容量均衡竞价的调频指令调度分配策略,将辅助服务市场中涉及的出清价格与调度策略相结合,实现在调度过程中按照各调频资源的成本调度。该方法不仅可以降低承担AGC指令的各储能电站总运行成本,还有利于均衡各电站在辅助服务市场中的SOC状态,并延长其运行时间,有助于电站厘清其参与调频的动态成本,并以市场化方法激励其公平、合理参与调频辅助服务市场。
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