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公开(公告)号:CN114154390A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111032742.9
申请日:2021-09-03
Applicant: 国网冀北电力有限公司检修分公司 , 清华四川能源互联网研究院
IPC: G06F30/27 , G06F17/10 , G06F113/04 , G06F119/02
Abstract: 本发明提供一种参数平均化模型建模方法及装置,包括:确定参数平均化模型建模需要的参数函数;参数函数包括自变量、因变量及用于表征自变量与因变量之间关系的参数解析式;获取参数函数的相关量的输入数据;其中,相关量与自变量及因变量相关;将输入数据输入神经网络模型,得到神经网络模型输出的对应输入数据的输出数据;其中,输出数据表征对应输入数据的参数解析式的值;根据输入数据及输出数据,得到参数平均化模型的参数函数的表达式。通过将建模需要确定的参数函数的相关量的输入数据输入训练好的神经网络模型,即可得到神经网络模型输出的参数解析式对应相关量的值,从而得到参数函数的显式表达,提高了建模效率,实施方便。
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公开(公告)号:CN112597730B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110237531.2
申请日:2021-03-04
Applicant: 清华四川能源互联网研究院
IPC: G06F30/367 , H02M7/483 , H02M7/487
Abstract: 本申请提供了一种T型三电平变流器仿真方法、装置、电子设备及存储介质,涉及暂态仿真技术领域。首先获取开关组在上一时步中的状态、驱动信号、端电压、支路电流、桥臂电流、桥臂电压以及主路电流,其中,开关组包括开关管与二极管,然后依据在上一时步中的状态、驱动信号、端电压以及支路电流对开关组在当前时步的初始状态进行初步确定;再依据上一时步中的状态、初始状态以及桥臂电流、桥臂电压以及主路电流确定开关组在当前时步是否发生同步开关事件;如果是,则依据同步开关事件与开关组状态的对应关系更新开关组在当前时步的状态;最后依据开关组在当前时步的状态进行电磁暂态仿真。本申请具有仿真耗时更短,且效率更高的优点。
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公开(公告)号:CN112100871B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011300743.2
申请日:2020-11-19
Applicant: 清华四川能源互联网研究院
Abstract: 本申请提供的多能耦合系统的解耦方法和装置、电子设备及存储介质,涉及多能耦合系统技术领域。在本申请中,首先,获取多能耦合系统包括的每一个子系统的自由度,其中,多能耦合系统包括多个子系统,且自由度基于对应子系统的未知量确定。其次,在多个子系统中,基于自由度确定至少一个第一目标子系统。然后,对每一个第一目标子系统中属于未知量的平衡量进行求解处理,并基于求解处理对每一个第一目标子系统的自由度进行更新处理。最后,在基于更新处理后的自由度,确定多个子系统的自由度满足预设条件时,确定多能耦合系统解耦完成。基于上述方法,可以改善现有技术中存在的解耦操作不便的问题。
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公开(公告)号:CN110765584B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201910937481.1
申请日:2019-09-27
Applicant: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本申请提供一种含多开关元件的电磁暂态仿真算法、系统、介质及设备,涉及电力系统电磁暂态仿真技术领域。该方法包括:若在(t‑Δt,t]内开关动作,开关动作时间为td1,利用td1+Δt/2时刻和td1+Δt时刻节点电压和各元件电压电流,插值计算t时刻节点电压和各元件电压电流;进入下一个仿真步长(t,t+Δt]时,若(t‑Δt,t]内存在开关动作,则在t时刻采用两个步长为Δt/2的后向欧拉法计算t+Δt时刻节点电压和各元件电压电流;否则,采用步长为Δt的梯形积分法计算;依次重复上述步骤,得到整个时间节点电压和各元件电压电流。该电磁暂态仿真算法可以处理同一步长的多重开关动作,且仿真精度高,通用性强。
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公开(公告)号:CN110889210A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911125899.9
申请日:2019-11-18
Applicant: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本申请涉及暂态模型仿真领域,并提供基于根匹配法的移频暂态仿真方法等,该方法包括计算各元件的根匹配移频暂态方程的历史电流项Ih(t);并根据各元件的根匹配移频暂态方程的历史电流项Ih以及交流电气系统拓扑结构,形成网络节点注入电流复包络向量In;计算网络节点电压方程Un,求得节点电压复包络Un;计算t时刻,各元件根匹配移频暂态方程的内部电气量元件电压复包络U(t)、各元件根匹配移频暂态方程的内部电气量元件电流复包络I(t);t=t+Δt,若当前时刻t大于结束时刻tend,则仿真结束,否则继续计算历史电流项。该方法解决了传统移频暂态模型在电气量波动较大时仿真不准的问题,提高了暂态模型的仿真精确度,具有更高的效率。
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公开(公告)号:CN109299531A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811062579.9
申请日:2018-09-12
Applicant: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
Abstract: 本发明实施例提供一种电磁暂态仿真方法及装置。所述方法包括:以分层多指令-多线程的方式同时获得电力系统在各个仿真场景下的当前时刻的电压系数矩阵、电流系数矩阵及控制量;同时在各个仿真场景下根据所述当前时刻的电压系数矩阵、电流系数矩阵及控制量得到当前时刻的节点注入历史电流向量;同时根据各个仿真场景下的当前时刻的节点注入历史电流向量及当前时刻的节点导纳矩阵计算得到各个仿真场景下的节点电压。在上述方式中,利用了仿真场景之间的计算同构性,实现了仿真场景间的细粒度并行,可大大提升多场景批量电磁暂态计算的效率。并且,具有一般性,可灵活部署到CPU、GPU、FPGA等并行计算环境。
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公开(公告)号:CN109086137A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201810885539.8
申请日:2018-08-06
Applicant: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及计算机技术领域,具体提供一种GPU并行计算资源配置方法及装置,方法包括:获取一计算流程确定的计算任务,对计算任务采用双层并行计算模型在初始参数下进行处理得到一分层有向无环图模型,根据分层有向无环图模型对计算任务采用双层并行计算模型在多个预设参数下进行处理得到一同构图,根据多个预设参数的数量以及各预设参数对应的计算元的数量得到所需的线程块的数量,并根据预设参数及各预设参数对应的计算元对线程块进行标号,将各预设参数对应的计算元根据各线程块的标号进行分配,以使各线程块对分配到的计算元进行计算。通过上述方法,以有效提高并行计算效率。
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公开(公告)号:CN108920879A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810889013.7
申请日:2018-08-06
Applicant: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明实施例涉及互联网技术领域,具体而言,涉及一种移频建模仿真方法、装置及电子设备。该方法包括:针对目标分区,更新目标分区在当前时刻的节点注入电流向量,计算得到目标分区在当前时刻的边界处的戴维南等值阻抗矩阵和戴维南等值电压源,判断除目标分区以外的其它分区的相序类型与目标分区的相序类型是否相同,根据判断结果计算得到其它分区在当前时刻的边界处的戴维南等值阻抗矩阵和戴维南等值电压源,进而计算得到在目标分区设置的移频频率下的解析包络信号,并计算得到当前时刻的联络线电流,根据联络线电流计算得到目标分区在当前时刻的内部量。采用该方法及装置能够有效提高仿真的准确性。
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公开(公告)号:CN112597731B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110237541.6
申请日:2021-03-04
Applicant: 清华四川能源互联网研究院
IPC: G06F30/367 , H02M7/00
Abstract: 本申请提供了一种变流器电磁暂态仿真方法、装置、电子设备及存储介质,涉及暂态仿真技术领域。首先对变流器中的器件进行诺顿等效,然后获取等效后的开关组与独立二极管在上一时步中的状态、驱动信号、端电压、支路电流以及桥臂电流;再依据上一时步中的状态、驱动信号、端电压以及支路电流确定开关组与独立二极管在当前时步的初始状态;再依据上一时步中的状态、初始状态以及桥臂电流对开关组与独立二极管的状态进行更新,并将更新后的状态作为开关组与独立二极管在当前时步的状态;再重复执行初步判断与状态更新的过程,直至达到预设定时步;最后依据开关组与独立二极管在所有时步的状态进行电磁暂态仿真。本申请具有仿真效率更高的优点。
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公开(公告)号:CN112149318B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011326990.X
申请日:2020-11-24
Applicant: 清华四川能源互联网研究院
Abstract: 本发明提供的一种综合能源系统的协调状态确定方法及相关装置,包括:获得全部子能源系统对应的耦合参数集;根据全部子能源系统的子系统方程组计算全部耦合参数对应的系统输出向量;根据全部子能源系统的耦合方程组计算全部耦合参数对应的系统协调向量;当系统输出向量与系统协调向量之间的差值小于第一预设收敛精度,确定综合能源系统处于协调状态。本发明不需要获得各个子能源系统的全部参数信息,只需要获得各个子能源系统之间的耦合参数,进而根据建立的子能源系统和耦合方程来确定系统的协调状态,既保护了各个子能源系统的信息隐私又能降低模型的复杂性,提高系统仿真计算的效率。
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