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公开(公告)号:CN112363395A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011321893.1
申请日:2020-11-23
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种负荷密集型城市智慧园区工业用户负荷建模方法,该建模方法步骤为:确立负荷密集型城市智慧园区工业用户用能模式;建立负荷密集型城市智慧园区工业用户用能设备模型;结合负荷密集型城市智慧园区工业用户负荷建模的运行优化目标和约束条件,构建出负荷密集型城市智慧园区工业用户负荷优化运行模型;在MATLAB软件内使用遗传算法求解该优化运行模型,获得负荷密集型城市智慧园区工业用户综合最优策略。该建模方法以系统总运行成本最小为目标,能够实现智慧园区内冷、热和电能源之间的高效分配,实现负荷密集型城市智慧园区工业用户的负荷优化运行,为进一步的运行调度提供依据,进而提升智慧园区整体能效。
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公开(公告)号:CN111987716A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010826078.4
申请日:2020-08-17
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了电力调度技术领域,具体涉及一种多类别蓄热电采暖用户负荷群组合响应调度方法,对用户进行用能热过程建模,获取全蓄热式用户和半蓄热式用户的典型热负荷曲线和用电负荷曲线;将具有相似热力学特性和用能特性的用户负荷进行聚类;根据用户行为特点和聚类结果将用户分为工作型用户、在家型用户和随机型用户;依据多类型用户的容量特性和用户用能特性,制定多类别蓄热电采暖用户负荷群调峰优先级顺序;将需要减少的负荷值进行分解并下发至各个用户负荷群的终端控制系统进行电网紧急情况下的用户负荷群组合响应。能够保证电网安全前提下的用户负荷供暖不受影响,实现用户在电网临界安全运行场景下的停电不停暖。
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公开(公告)号:CN111555359A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010510947.2
申请日:2020-06-08
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种孤岛微电网功率精准分配的二次控制方法,该方法采用的微电网系统的控制模型包含功率控制外环模块和电压电流控制内环模块,功率控制外环模块还包括改进下垂控制模块;改进下垂控制模块基于传统下垂控制增加了无功功率二次控制,通过设计DG无功功率期望值自适应算法,根据DG无功功率期望值采用PI控制器生成电压控制补偿量Vi',将Vi'与下垂控制时的微电网系统电压参考值Vi相叠加获得第i个分布式电源的微电网系统电压补偿参考值Vi*,将Vi*和微电网系统频率参考值fi合成三相电压参考值uref后输入至电压电流控制内环模块。本发明的方法能够在负荷波动情况下调整各DG的功率分配情况,达到输出无功功率按DG容量比进行精准分配的目的。
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公开(公告)号:CN111555258A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010510747.7
申请日:2020-06-08
Applicant: 南京工程学院
IPC: H02J1/10
Abstract: 本发明公开了一种直流微网的改进自适应下垂控制方法,该改进自适应下垂控制方法基于电流补偿、电压修正的自适应下垂控制方法,该改进自适应下垂控制方法通过依据各分布式电源的额定容量比,引入电流调节量Iai以构建新的电流调整模块,以调节各分布式电源对应的DC-DC变换器的输出电流的关系,再将新的电流调整模块与电压调整模块结合以构成改进的下垂控制器,最终实现各分布式电源能按各自的额定容量之比出力。本发明的改进自适应下垂控制方法突破了现有方法的局限性,既可适用于分布式电源相同额定容量配比系统、又可适用于分布式电源不同额定容量配比系统,扩大了使用范围。
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公开(公告)号:CN107302222B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201710612090.3
申请日:2017-07-25
Applicant: 南京工程学院
IPC: H02J3/18
Abstract: 本发明实施例公开了一种基于粗糙集的无功优化设备动作次数分析方法,涉及电力系统无功优化控制领域,本发明实施例提供的基于粗糙集的无功优化设备动作次数分析方法,针对无功优化中设备动作次数设置繁琐且设置结果不易把握的问题,采用基于粗糙集理论的挖掘的方法,实现无功优化中设备动作次数智能划分和精准设置,并在此基础上对新增数据集进行增量挖掘,有效的解决了数据的重复和冗余挖掘问题,提高了挖掘的整体效率适用于在线挖掘计算;缓解了在大型区域电网场景下,由于运行人员很难把握负荷的时段划分造成的时段内动作次数设置不精确的问题。
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公开(公告)号:CN105844544B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201610222216.1
申请日:2016-04-11
Applicant: 南京工程学院
IPC: G06Q50/06
Abstract: 本发明提出一种基于变系数转矩控制的风力机最大功率点跟踪控制方法,其特征在于:该方法以传统功率曲线法为基础,在调整电磁转矩时在最优转矩前乘以可调的增益系数以获得更高的风能捕获效率;其中,增益系数的调整方法为:以最佳增益系数与风速特征的统计关系为基础,获取它们的拟合表达式,以该表达式周期性调整增益系数。本发明的方法能够使增益系数在不同的风速条件下始终保持或接近最佳增益系数,使获得的增益系数能更好地反映风速条件以及风能分布特性,并能及时根据风速条件改善风力机的跟踪性能,以尽可能地获得最大风能捕获效率;且该方法在调整系数时仅需要测量迭代周期内采样风速的湍流强度,所需信息少,非常简单易行。
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公开(公告)号:CN107508315A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710735845.9
申请日:2017-08-24
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京工程学院
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明公开了一种计及电源群内外部等效电气距离的配电网孤岛划分方法,在孤岛划分过程中计及分布式电源群内部互联阻抗大小,并借助配电网中联络开关的开闭状态的改变,实现电源群内部互联阻抗的最小化,有效提升了整个电源群的整体供电能力;在负荷融合过程中,首先计算单个负荷相对于整个电源群的等效电气距离,然后按照等效电气距离从小到大顺序进行供电融合,克服了单纯考虑单个电源与单个负荷之间的电气距离的局限,考虑了孤岛范围内多电源对负荷供电的实际功率流动特点,进而从整体上降低了孤岛中的线路损耗,实现满足最大负荷需求的供电范围。
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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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公开(公告)号:CN118468659A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410627113.8
申请日:2024-05-21
Applicant: 南京工程学院
IPC: G06F30/23 , G06F113/04 , G06F119/02
Abstract: 本申请提供一种电树枝生长动态仿真方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:S1设置针板电极模型;S2根据针板电极模型中针电极顶端在板电极中的位置,设置电树枝引发通道;S3根据预设的直流预压时间步长为针电极施加直流电压,并计算针板电极模型在短路接地时刻的瞬时电气分布参数;S4根据所述瞬时电气分布参数,判断是否激发所述电树枝生长,并计算基于引发通道的电树枝生长参数;S5根据所述电树枝生长参数,更新所述针板电极模型中电数枝;S6重复步骤S4和S5,直到电树枝生长长度或者重复次数达到预设阈值,完成所述电树枝动态仿真。本申请基于电树枝仿真,实现了电树枝生长的微观显示,同时免除了高压实验带来的巨大成本压力。
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