一种基于模糊权重的有限集模型预测控制的风光制氢控制方法

    公开(公告)号:CN116154844A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211549326.0

    申请日:2022-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于模糊权重的有限集模型预测控制的风光制氢控制方法,涉及电力系统领域,包括根据风光耦合制氢系统的构成建立风光制氢系统,所述风光制氢系统包括风电站、光伏电站、储能设备及电解水制氢设备,其特征在于,在基于模糊权重的有限集模型预测控制的风光制氢控制方法中,根据风电、光伏发电的特性建立离散数学模型,根据电能与氢能的转换关系建立电解水制氢离散模型。通过该控制方法为实现风光制氢系统的协同控制,将风电与光伏作为电解水制氢系统的能量来源,替代传统的电网供电方式,通过电解水制氢设备将风电与光伏转换为氢能,同时利用储能设备抑制风光波动以降低电解水制氢设备启停频率,提高新能源消纳。

    一种基于V2G的两级式双向变换器分数阶控制方法

    公开(公告)号:CN113691158B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202110987960.1

    申请日:2021-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于V2G的两级式双向变换器分数阶控制方法,该方法包括:对两级式一体化拓扑结构进行小信号建模,以得到两级式一体化拓扑结构的小信号模型;对小信号模型进行分数阶控制,以对两级式一体化拓扑结构的两级同时进行控制;用粒子群算法对分数阶控制器的控制参数进行联合优化,同时对两级参数寻优。本发明采用分数阶控制,分数阶PI既保留了整数PI控制器的结构简单、鲁棒性强的特点,又增加了一个可调参数,进一步提高了系统的控制性能。采用控制参数联合优化,兼顾变换器的前级和后级的系统偏差以及前级、后级和联络母线的指标要求,保证系统的一致性和稳定性。

    一种EPR热缩电缆终端内部缺陷检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN112326591A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011368042.2

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种EPR热缩电缆终端内部缺陷检测系统及其检测方法,属于高电压与绝缘技术领域,以克服推广性差、穿透性差、受环境温度影响大、对被测物体造成损伤等问题。系统包括:沿太赫兹脉冲通路自左至右设置的飞秒激光器和分光镜、并列设置在分光镜之后的探测光路系统和激发光路系统,还包括互相连接的锁相放大器、采集终端。方法包括样品准备及安装、缺陷检测、数据收集及处理、结果应用。本发明系统与方法的结合,是针对太赫兹无损可视化检测技术于EPR热缩电缆终端应用的拓宽,独特的结构与方法结合,可明确建立EPR热缩电缆终端内部缺陷的太赫兹时域光谱特征,最终反向应用,实现对复合电缆内部缺陷的无损可视化检测。

    一种多端柔性直流输电系统的内模解耦控制方法

    公开(公告)号:CN110912128A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911287753.4

    申请日:2019-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种多端柔性直流输电系统的内模解耦控制方法,属于电力输送技术领域,以解决换流站直流输出电压波动导致与之互联的换流站输出直流电压与交流网络波动的问题。方法包括建立VSC小信号模型、建立VSC所连交流网络小信号模型、建立VSC所连直流网络小信号模型、建立三端柔性直流输电系统小信号模型、建立三端柔性直流输电系统状态空间模型、设计解耦补偿器,使得广义被控对象形成对角优势、设计多端柔性直流输电系统内模解耦控制策略。本发明采用内模解耦控制策略弱化多端柔性直流输电系统中换流站之间的耦合,增强各换流站相互独立运行能力,增加整个系统的稳定性。

    考虑信号与电能并行传输的ICPT系统谐振补偿参数优化方法

    公开(公告)号:CN109687603A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910122514.7

    申请日:2019-02-18

    CPC classification number: H02J50/12

    Abstract: 本发明公开了一种考虑信号与电能并行传输的ICPT系统谐振补偿参数优化方法,包括:基于ICPT系统中原、副边干路与各支路以及各支路之间电流关系,ICPT系统中原、副边的阻抗,ICPT系统中的输出、输入功率以及电能传输效率建立数学模型;基于所述数学模型选取目标函数;确定所述目标函数的约束条件;基于所述数学模型、目标函数和约束条件对ICPT系统谐振补偿参数进行优化。在电能与信号同步传输的ICPT系统参数优化设计中,充分考虑了信号传输电路引入后的影响,使建模更加准确,为谐振补偿参数优化等研究工作提供了极大的方便,从而达到了提高电能传输效率的目的。

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