基于模型预测控制的风电场频率快速响应控制方法

    公开(公告)号:CN115833102A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211575153.X

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于模型预测控制的风电场频率快速响应控制方法,包括步骤:S1:利用SCADA系统的风电机组状态数据,训练得到基于神经网络的风电机组的状态预测模型;基于电网频率偏差对应的风电场总有功功率参考值,并结合状态预测模型,采用模型预测控制算法,得到各个风电机组的有功功率参考值;S2:离线训练基于神经网络的风电机组控制模型,利用训练好的模型替代模型预测控制算法对各风电机组进行在线控制;S3:当状态预测模型误差超过设定阈值时,采用最新的SCADA系统监测数据重新训练,更新风电机组的状态预测模型和控制模型。本发明构建了更精确的风电机组状态预测模型,并能够迅速给出各风电机组参考功率,实现风电场快速频率响应控制。

    考虑屏蔽地及信号线距离自适应调整的终端微型化方法

    公开(公告)号:CN116821563B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311083577.9

    申请日:2023-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种考虑屏蔽地及信号线距离自适应调整的终端微型化方法,包括:基于两条平行信号线之间的距离、屏蔽地的数量以及信号传输时的信号串扰,确定目标函数;基于信号线中信号传输的频率、信号线的耦合长度、信号线表面的粗糙程度、两条平行信号线之间的距离、屏蔽地的数量,确定耦合电容的约束函数;根据耦合电容的约束函数和设定算法,确定目标函数的解。通过将影响信号线之间的耦合电容的多个参数共同构造约束函数,以求解出两条平行信号线之间的距离较短,屏蔽地数量较小,同时耦合电容较小时,各个参数的最优解,实现终端装置体积较小时,信号串扰也较小,减小终端装置中用于屏蔽和干扰的部件,提升终端装置的电磁兼容性能。

    具备时间轮动态认证的新能源边缘侧通信规约转换模块

    公开(公告)号:CN117081853A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311316974.6

    申请日:2023-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种具备时间轮动态认证的新能源边缘侧通信规约转换模块,包括:时间维度确定模块,用于在接收到发送方上报的数据时,确定数据的时间维度;待发送数据分配模块,用于基于时间维度和多级时间轮中各时间槽的时间范围,将数据分配至时间槽中;目标待发送数据确定模块,用于当时间槽符合任务执行条件时,将时间槽中的数据作为目标待发送数据,生成第一时间戳;待认证数据发送模块,用于对第一时间戳和目标待发送数据哈希处理,将哈希处理结果、目标待发送数据和第一时间戳作为待认证数据发送,使数据接收方对待认证数据进行认证。实现通信数据的认证,确保数据传输的安全性和可靠性,能够实现不同通信规约之间的快速转换,提高通信效率。

    考虑屏蔽地及信号线距离自适应调整的终端微型化方法

    公开(公告)号:CN116821563A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202311083577.9

    申请日:2023-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种考虑屏蔽地及信号线距离自适应调整的终端微型化方法,包括:基于两条平行信号线之间的距离、屏蔽地的数量以及信号传输时的信号串扰,确定目标函数;基于信号线中信号传输的频率、信号线的耦合长度、信号线表面的粗糙程度、两条平行信号线之间的距离、屏蔽地的数量,确定耦合电容的约束函数;根据耦合电容的约束函数和设定算法,确定目标函数的解。通过将影响信号线之间的耦合电容的多个参数共同构造约束函数,以求解出两条平行信号线之间的距离较短,屏蔽地数量较小,同时耦合电容较小时,各个参数的最优解,实现终端装置体积较小时,信号串扰也较小,减小终端装置中用于屏蔽和干扰的部件,提升终端装置的电磁兼容性能。

    一种光伏发电系统MPPT和AGC双模式控制快速切换方法

    公开(公告)号:CN116799862A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202311022060.9

    申请日:2023-08-15

    Abstract: 本发明涉及一种光伏发电系统MPPT和AGC双模式控制快速切换方法,应用于光伏发电系统,光伏发电系统包括相互连接的直流变换器和并网逆变器,方法包括:基于接收的调度指令确定第一控制模式和第二控制模式;其中,第一控制模式为MPPT控制模式或AGC控制模式,第二控制模式为AVC控制模式或非AVC控制模式;将直流变换器的控制模式切换为第一控制模式,以及将并网逆变器的控制模式切换为第二控制模式;采用第一控制模式控制直流变换器,以及采用第二控制模式控制并网逆变器。本申请可以实现光伏发电系统在MPPT控制与AGC控制之间的相互切换以及在AVC控制与非AVC控制之间的相互切换。

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