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公开(公告)号:CN118362835B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410788266.0
申请日:2024-06-19
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明实施例提供了一种海底直流供电系统电气‑空间混合故障定位方法及系统,涉及海底直流系统故障定位技术的技术领域。其方法包括:获取电缆网格主节点的第一端和第二端的电气信息;基于所述电气信息,确定故障区段信息;基于所述故障区段信息,确定故障点与所述故障区段的两端的第一分支单元之间的第三电气距离;基于预先得到的所述第一分支单元与目标浮标之间的第一空间距离确定所述第一分支单元的第一空间位置;根据所述第一空间位置以及所述第三电气距离确定所述故障点的第二空间位置。通过本发明,解决了故障定位不精确的问题,进而达到了提高故障定位精度的效果。
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公开(公告)号:CN118483524B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410934186.1
申请日:2024-07-12
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了考虑无量测节点支路的海底直流供电系统故障区段定位方法,包括以下步骤:S1.节点#imgabs0#和#imgabs1#实时检测两岸基站出口处电流信号作为采样信号;S2.当节点#imgabs2#和#imgabs3#采样A次后的采样信号平均值分别大于节点#imgabs4#和#imgabs5#对应的预设定位启动阈值时,则判定海底直流供电系统发生故障,并标定当前时刻为故障初始时刻,记录故障初始时刻后1个预设采样间隔内的采样信号作为故障采样数据;S3.根据故障采样数据计算选定频率下岸基站1和岸基站2流出的电流幅值的均值#imgabs6#和#imgabs7#;S4.根据#imgabs8#和#imgabs9#的比值与#imgabs10#之间的关系定位故障线路;S4.根据故障定位结果切除对应故障。
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公开(公告)号:CN118628807A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410734413.6
申请日:2024-06-07
Applicant: 深空探测实验室(天都实验室) , 湖南大学 , 探月与航天工程中心
IPC: G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06V20/13
Abstract: 本申请提供了基于知识蒸馏的遥感图像分类方法和系统,包括:对待分类遥感图像依序进行卷积处理和注意力加权,获取教师网络语义特征;对所述待分类遥感图像依序进行所述卷积处理、所述注意力加权以及通过所述教师网络语义特征进行类间关系蒸馏和类内关系蒸馏,获取学生网络语义特征;通过Swin‑Transformer网络对所述教师网络语义特征进行语义提取,获取第一高级语义特征,并通过Resnet18网络对所述学生网络语义特征进行语义提取,获取第二高级语义特征;通过语义特征图蒸馏,获取已蒸馏第二高级语义特征;通过预设的softmax函数获取对所述待分类遥感图像的分类结果。保证了分类模型的准确性和轻量性。
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公开(公告)号:CN118487318A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410923847.0
申请日:2024-07-11
Applicant: 湖南大学
IPC: H02J3/38 , H02J3/36 , H02M7/483 , H02M7/5387 , G05B17/02
Abstract: 本申请涉及一种模块化多电平换流器并网系统的单输入单输出传递函数模型构建方法和装置,根据模块化多电平换流器功率级电路参数,建立以差模‑共模形式描述的模块化多电平换流器功率级电路的时域平均值模型,对时域平均值模型进行转换,得到模块化多电平换流器功率级电路的频域传递函数模型。结合控制系统参数,基于模块化多电平换流器功率级电路的频域传递函数模型,建立模块化多电平换流器并网系统的频域递函数模型。最后,根据模块化多电平换流器并网系统的频域传递函数模型进行单通道分析,构建模块化多电平换流器并网系统的单输入单输出传递函数模型,基于单输入单输出传递函数模型可以准确评估并网系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN118362835A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410788266.0
申请日:2024-06-19
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明实施例提供了一种海底直流供电系统电气‑空间混合故障定位方法及系统,涉及海底直流系统故障定位技术的技术领域。其方法包括:获取电缆网格主节点的第一端和第二端的电气信息;基于所述电气信息,确定故障区段信息;基于所述故障区段信息,确定故障点与所述故障区段的两端的第一分支单元之间的第三电气距离;基于预先得到的所述第一分支单元与目标浮标之间的第一空间距离确定所述第一分支单元的第一空间位置;根据所述第一空间位置以及所述第三电气距离确定所述故障点的第二空间位置。通过本发明,解决了故障定位不精确的问题,进而达到了提高故障定位精度的效果。
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公开(公告)号:CN118117556A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410385595.0
申请日:2024-04-01
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了基于空地海协同通信的海底直流供电系统故障保护方法,通过比较所有接入本地本智能分支单元的线路电流高频分量暂态能量大小关系表征线路两侧高频电流方向,通过低频电流一阶累加序列的变化趋势表征低频电流方向,构造故障线路检测判据,结合具备高灵活性、良好抗扰性的水下、海面跨介质通信架构,实现海底直流供电系统故障线路判别。
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公开(公告)号:CN118117531A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410416329.X
申请日:2024-04-08
Applicant: 湖南大学
Abstract: 一种面向SSCB的功率器件并联主动控制均流电路及其方法,电路:开关电路包括#imgabs0#个开关单元,#imgabs1#的栅极连接#imgabs2#的一端,#imgabs3#的另一端连接#imgabs4#的一端,#imgabs5#的另一端连接#imgabs6#的漏极,#imgabs7#的源极和#imgabs8#的源极均与#imgabs9#相连,在相邻两个开关单元之间,两个#imgabs10#相连,两个#imgabs11#的漏极相连;反馈控制电路包括#imgabs12#个控制单元,#imgabs13#的负极输入端连接#imgabs14#,正极获取参考电压,比较器的输出端连接驱动电路的输入端,驱动电路的输出端连接对应开关单元中#imgabs15#的栅极;方法:#imgabs16#时,#imgabs17#输出低电平,驱动电路输出关断信号控制#imgabs18#关断;#imgabs19#时,#imgabs20#输出高电平,#imgabs21#开通。
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公开(公告)号:CN118013862A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410417568.7
申请日:2024-04-09
Applicant: 湖南大学
IPC: G06F30/27 , G06F17/10 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/049 , H02J3/12 , H02J3/38 , H02J13/00 , G06F113/06 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种风电场短期电压稳定性仿真模型构建、评估及监测方法,依托风力发电机原理进行了风力发电机仿真模型降阶简化,将发电机、机侧变换器、网侧变换器用数值模型进行替代,对整个海上风电场仿真模型进行了大量降阶,极大地减少了仿真计算耗时,使得大规模海上风电场仿真模型有了实际应用的可能;依托时间卷积神经网络可以大规模处理时序数据的能力,通过推断数值仿真提供的数据推断隐含的因果关系,能够对过去时刻影响未来结果的时间序列数据进行预测,并用仿真数据与实际提供的时间序列数据相整合,提高了对海岛微电网短期电压稳定评估的准确性,解决了现有海上大规模风电场接入的海岛微电网电压稳定评价难题和现有方法存在的不足。
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公开(公告)号:CN116317327B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310541324.5
申请日:2023-05-15
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种月球基地储能供电系统及其控制方法,采用飞轮作为储能装置,飞轮主要由飞轮、电机、轴承、电磁悬浮轴承系统、变流器、电缆、托盘、地面支架及三角固定支架组成。飞轮内部设置隔断结构并填充不均匀月壤,能够解决现有月壤填充飞轮储能装置飞轮在运行过程中出现的偏心振动问题。本发明提出的月球基地飞轮储能系统控制方法,通过对系统状态的检测合理选择储能系统控制模式,保证月球基地供电系统运行效率和可靠性。
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公开(公告)号:CN116418012A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310239540.4
申请日:2023-03-14
Applicant: 湖南大学
Abstract: 基于参数滚动调控的微电网暂态稳定紧急控制方法,先初始化时间窗,采集时间窗内各台VCI的、、、实际值和采用的控制序列;然后,将采集的数据输入基于时空图卷积神经网络的功率轨迹预测模型中,预测时间窗内各台VCI的,若预测的满足回稳判据,则结束紧急控制,若不满足,则基于预测的及稳定性约束条件进行控制参数滚动调控,得到能够让微电网回稳的最优控制序列,在时间窗内将该最优控制序列作用到各台VCI控制器中;最后设置,进行新一轮的判定和滚动调控,直至满足回稳判据,停止调控。该方法无需配备额外的测量装置,能在任意失稳情形下保证微电网系统的可靠回稳。
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