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公开(公告)号:CN117309624B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311615689.4
申请日:2023-11-30
Applicant: 天津天大求实电力新技术股份有限公司 , 南京工程学院
Abstract: 本发明提供一种感温电缆性能评价方法及系统,涉及电缆性能检测领域,包括对感温电缆进行弯折和/或挤压破坏;对破坏后的感温电缆进行超声波检测,收集回波信号;对破坏后的感温电缆进行升温,并测试电阻;将测试电阻与正常电阻值进行比较,获得感温电缆性能下降等级;使用感温电缆性能下降等级对回波信号进行标记,形成样本数据;使用样本数据训练第一神经网络,得到第一模型,所述第一模型可输入超声波回波信号,输出感温电缆性能下降等级;对感温电缆进行在线声波检测,获得实时回波信号,使用所述实时回波信号和第一模型预测感温电缆性能下降等级。通过上述方案可以避免使用复杂的公式推导回波与性能下降之间的关系并(56)对比文件CN 214703149 U,2021.11.12EP 4095533 A2,2022.11.30曹培;徐鹏;高凯;谌福春;金立军.基于边缘计算的电缆接头运行状态智能传感与监测.高压电器.2020,(第09期),全文.郝思鹏;张济韬;张仰飞;张小莲.融合在线监测数据的变压器状态评估.电力自动化设备.2017,(第11期),全文.周路遥;曹俊平;王少华;刘黎;杨勇;江航.基于多状态量特征及变化规律的高压电缆状态综合评估.高电压技术.2019,(第12期),全文.
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公开(公告)号:CN117154756A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311102487.X
申请日:2023-08-30
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种考虑储能荷电状态的风储联合调频控制方法,步骤如下:同时开始检测负荷和风速,确定系统频率偏差量并分别与调频死区频率差作比较;基于比较结果分别计算风速、负荷随机变化引起的下垂功率和惯量附加功率;计算获得下垂调频功率和惯量附加功率;分别构建单储能充电时对应的分段函数和单储能放电时对应的分段函数,并与下垂调频功率相结合动态调整单储能下垂附加功率和风电机组的下垂附加功率,进行下垂控制的风储联合调频;同时基于惯量附加功率进行惯量控制的风电机组调频。本发明能够解决单储能SOC偏低或偏高时单储能下垂附加功率不足的问题,充分发挥单储能和风电机组自身的调频能力,在一定程度上节约单储能容量。
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公开(公告)号:CN111628491B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202010510946.8
申请日:2020-06-08
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种基于线路阻抗检测的直流微网改进下垂控制方法,该改进下垂控制方法在传统的下垂控制器中引入了下垂系数调节模块和电压调节模块,下垂系数调节模块利用线路阻抗检测模块获得的各线路阻抗的准确数值,比较各线路阻抗与设定的基准线路的线路阻抗的差异,进而对原各变换器下垂控制的下垂系数补偿,可克服线路阻抗的影响,实现各分布式电源均等出力;电压调节模块对输出电压做补偿,以抵消传统下垂控制带来的母线电压降落,从而维持系统电压稳定。本发明的改进下垂控制方法无需借助额外硬件设备,仅需检测系统已有的电气量,即可计算出线路阻抗的精确值,解决了传统下垂控制功率精准分配与母线电压维持额定难以协调这一固有矛盾。
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公开(公告)号:CN115018151A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210619574.1
申请日:2022-06-02
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种多站融合站点扩展规划方法,首先确定规划区域、规划期限、规划期限内的总规划阶段T;然后将总规划阶段T分为:分规划阶段t=1时的初始规划阶段和分规划阶段1<t≤T时的扩展规划阶段;接着对初始规划阶段进行多站融合站点的选址定容;在充分保留初始规划阶段的多站融合站点、负荷归集和已建成的线路的基础上,进行扩展规划阶段的规划过程。本发明的扩展规划方法给出了分阶段扩展规划、优化选址、容量配置、成本计算方法等扩展规划全套方法和流程,初始规划阶段用于新建多个多站融合站点,进入扩展规划阶段后不再做无谓的重建,充分考虑了实际工程成本和需求;填补了多站融合站点扩展规划方面的空白,解决多站融合站点远期规划的选址定容问题。
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公开(公告)号:CN112257964A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011321937.0
申请日:2020-11-23
Abstract: 本发明公开了一种负荷密集型城市智慧园区需求聚合建模方法,通过对智慧园区内能源管理平台的数据库结构和数据来源形式入手,提出了原始数据的集成和选择方法,提取了需要挖掘和处理的用能数据集合;在此基础上,提出了负荷密集型城市智慧园区需求聚合原始数据处理方法,对负荷密集型城市智慧园区用能数据进行处理,通过对不良来源数据进行处理、辨识和修正,提高了数据的利用效率;然后运用模糊聚类技术挖掘负荷密集型城市智慧园区需求数据的用能特征,建立起负荷密集型城市智慧园区需求聚合模型。通过将需求聚合建模的结果运用于园区能源优化调度,能够实现负荷密集型城市智慧园区多类用户的负荷优化运行,进而提升智慧园区整体能效。
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公开(公告)号:CN109375628A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811431243.5
申请日:2018-11-28
Applicant: 南京工程学院
IPC: G05D1/02
Abstract: 本发明公开了一种采用激光定向和射频定位的变电站巡检机器人导航方法,该方法步骤为:a、当到达设定时间或接到信号后,机器人确定第一个位置点并开启对应的激光光源;b、激光方向探测器确定机器人的行进方向;c、当机器人到达出射激光的位置点时,关闭该激光光源并识别当前位置点;d、当步骤(c)识别为监测位置点时,机器人进行检测工作;e、当步骤(c)识别为转弯位置点时,机器人根据该转弯位置点编号和逻辑表开启行进路线上的下一个激光光源;f、重复步骤(b)、步骤(c),并根据步骤(c)的识别结果确定按步骤(d)执行还是按步骤(e)执行;g、检测工作完成后,机器人返回出发位置点。本发明的方法行进方向准、定位精度高。
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公开(公告)号:CN109139363A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201710449967.1
申请日:2017-06-15
Applicant: 南京工程学院
IPC: F03D7/00
Abstract: 本发明公开了一种提升多机型风力机性能的最大功率点跟踪控制方法,该方法应用减小转矩增益控制方法来实现最大功率点跟踪控制,根据风力机结构参数中的转动惯量来设置电磁转矩增益系数,其所用公式为:Kd=1‑α×J,且根据增益系数Kd和转动惯量J的上限值、下限值来确定增益系数Kd的调整系数α。本发明的改进方法根据风力机的转动惯量动态设定增益系数,能够改善多机型风力机的风能捕获效率,具有良好的适应性;同时将增益系数限定在最佳增益系数附近,从而使风力机获得更高的风能捕获效率;且该控制方法仅依赖风力机转动惯量这一风力机结构参数,无需复杂的迭代计算,简便易行。
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公开(公告)号:CN104141591B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201410339905.1
申请日:2014-07-16
Applicant: 南京工程学院
IPC: F03D7/00
CPC classification number: Y02E10/723
Abstract: 本发明提出一种实现风力发电最大功率点跟踪的改进自适应转矩控制方法。传统自适应转矩控制是为改善风机跟踪性能而提出的一种基于自适应搜索算法的最大功率点跟踪控制方法,其搜索的目标值为对应风速下的最佳转矩增益系数。该方法由于受到风速变化的干扰而使搜索值偏离最佳转矩增益系数,不能获得对应风速下的最大风能捕获效率。本发明针对该问题提出一种改进自适应转矩控制方法,根据最佳转矩增益系数与风速条件的统计关系,设置转矩增益系数的搜索范围,以此剔除搜索过程中偏离最佳转矩增益系数的异常值,使输出结果更接近最佳值,从而获得更高的风能捕获效率。
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公开(公告)号:CN119994831A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202411978071.9
申请日:2024-12-31
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种考虑高敏感度因素影响的孤岛风电制氢系统改进电压‑功率控制方法,通过引入影响制氢效率的高敏感度因素平均风速和直流母线电压,将直流母线电压作为控制参数,获取平均风速和直流母线电压变化量之间的关系,设计直流母线电压实际补偿量得到让直流母线电压实际值追踪的直流母线电压参考值,根据直流母线电压实际值动态调节制氢装置工作模式,使其运行在适宜的功率区间。本发明的改进电压‑功率控制方法提出了依据平均风速对直流母线电压进行动态调整的策略和依据直流母线电压实际值对制氢装置进行动态调整的策略,对平均风速与直流母线电压的关系量化并得到制氢装置参考功率,在制氢效率和SOC等方面具有很好的有效性和优越性。
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公开(公告)号:CN119849084A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510347871.9
申请日:2025-03-24
Applicant: 南京工程学院 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G06F30/18 , G06F30/20 , G06F113/16 , G06F119/02 , G06F119/04 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了可靠性工程技术领域的一种电流和温度驱动的在运电缆剩余寿命预测方法及维护方法,所述方法包括:获取在运电缆的巡检数据,包括电缆表面温度、环境湿度、铠装温度和负荷电流;将相关数据输入至预构建的电缆等效热路模型中进行迭代计算,得到电缆导体温度;基于电缆导体温度与预设的理想状态下电缆导体温度的差值,计算热损失因子,结合电缆的设计寿命、实际运行年限和热损失因子,得到对应的电缆剩余寿命;利用巡检数据和电缆剩余寿命,建立电缆剩余寿命数据集,结合在运电缆的额定载流量,将所述电缆剩余寿命数据集和对应的环境湿度输入至灰色预测模型中,得到电缆剩余寿命的预测值。本发明可定量评估电缆老化程度,优化运维管理。
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