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公开(公告)号:CN119209594A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411079191.5
申请日:2024-08-07
Applicant: 三峡大学
IPC: H02J3/24 , H02J3/32 , H02J3/30 , H02J3/46 , H02J15/00 , G06Q50/06 , G06N3/006 , G06F30/27 , G06F113/04
Abstract: 基于IHHO‑VMD的混合储能参与二次调频容量优化配置方法,包括:利用改进哈里斯鹰优化算法HHO优化变分模态分解算法VMD中的参数组合,根据信号的变化特征和复杂度自适应调整VMD参数,并利用IHHO‑VMD方法将混合储能需要响应的功率信号分解为高、低频分量;考虑飞轮和锂电池储能的出力特征,将分解之后的高、低频分量分别分配给飞轮和锂电池进行响应,并作为飞轮储能和锂电池储能的参考功率;建立混合储能参与电网调频的容量优化配置模型;采用IHHO‑VMD方法对输入的混合储能调频ACE信号进行分解和重构,以飞轮储能和锂电池储能的额定功率和额定容量为优化变量,求解混合储能参与电网调频的容量优化配置模型。该方法能有效提升混合储能系统参与调频整体的经济性和安全性。
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公开(公告)号:CN119134950A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411168128.9
申请日:2024-08-23
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种新型单相单管双向开关混合两电平整流器,包括交流电源vin、不控二极管桥臂D1~D4、二极管D5~D12、电感L、电感L1、电感L2、开关管S1、开关管Sa、电容C、电阻R。其中二极管D5~D10、开关管S1构成一组单管双向开关单元。该混合整流器可以实现两并联整流器之间的能量配比灵活分配,使系统能效得到进一步优化。本发明所提出的一种新型单相单管双向开关混合两电平整流器与传统的单相整流器相比,具有高效、高功率密度等特性,减少了器件定额和损失,大大提高电路的工作效率。
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公开(公告)号:CN119134934A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411168122.1
申请日:2024-08-23
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种单相对称桥臂双路径混合两电平整流器,包括交流电源vin、不控二极管整流桥臂D1~D4、二极管D5~D12、电感L、电感L1、电感L2、开关管Sa、开关管S1、开关管S2、电容C、电阻R。二极管D7、D8与开关管S1、S2构成对称桥臂结构单元。该混合整流器可以根据需求灵活扩展,增加并联组件以提高功率输出,同时减少了器件的定额和损耗,提高了效率和功率密度。本发明所提出的一种单相对称桥臂双路径混合两电平整流器相比于传统的两电平变换器具有功率开关器件少、控制无死区、谐波含量低、可灵活调整两并联整流器功率配比等优点。
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公开(公告)号:CN119134931A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411168119.X
申请日:2024-08-23
Applicant: 三峡大学
Abstract: 基于伪图腾柱结构的单相四电平整流电源,包括8个全控型功率开关管S1~S8,二极管D1~D6,电感L1、L2,电容C1~C3。交流电源ug一端与二极管D5的阳极和二极管D6的阴极相连于端点n;交流电源ug另一端分别连接电感L1一端、电感L2一端;电感L1另一端分别连接二极管D1阳极、开关管S1漏极于端点a;电感L2另一端分别连接二极管D2阴极、开关管S4源极于端点b。二极管D1阴极分别与开关管S3漏极、二极管D5阴极、电容C1正极、负载RL正极相连于端点p;开关管S2源极分别与二极管D2阳极、二极管D6阳极、电容C3负极、负载RL负极相连于端点m。本发明整流器融合伪图腾柱整流技术及四电平拓扑技术能有效地降低开关管的应力,提高系统整体效率,且不存在桥臂直通现象。
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公开(公告)号:CN107589672A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710885834.9
申请日:2017-09-27
Applicant: 三峡大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 孤岛智能配电网下虚拟狼群控制策略的智能发电控制方法,步骤如下:确定状态离散集S;确定联合动作离散集A;获得值函数误差ρk、Mk;S6、更新所有状态-动作(s,a)对应的Q函数表格和时间隧道矩阵e(sk,ak);更新的Q值更新当前状态s下的混合策略合策略π(sk,ak);接着更新时间隧道元素e(sk,ak);选择变学习率 根据函数更新决策改变率Δ(sk,ak)和决策空间估计斜率Δ2(sk,ak);输出总功率参考值△P∑,应用一致性算法;计算机组调节功率△PGi。本发明能解决多智能体大规模激增时产生的多解问题,解决新能源大规模接入所带来的随机扰动问题,实现对分层分布式控制系统的协同控制与优化。
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公开(公告)号:CN109656140A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811617583.7
申请日:2018-12-28
Applicant: 三峡大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明涉及一种分数阶微分补偿型VSG控制方法,包括以下步骤:S1.在VSG并网输出有功功率Pout的闭环控制回路中,增加分数阶微分补偿前向通道,其中分数阶微分阶数为u,由此在VSG并网输出有功功率Pout的闭环传递函数G1(s)上增加闭环零点,闭环极点的位置得以改变,从而得到分数阶微分补偿型VSG并网输出有功功率Pout的闭环传递函数G3(s),其中,0≤u≤1;S2.利用改进型生物地理优化算法(IBBO)求解最优u,进而得到最优的闭环传递函数G3(s)。本发明通过增加闭环零点,同时引入可调参数u,解耦了VSG的动态性能与稳态性能调节存在的矛盾,即保证系统稳态性能不变的同时,通过改变零极点的位置,增加了系统动态性能的自由度,改善有功功率的动态性能。
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公开(公告)号:CN109408865A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811058367.3
申请日:2018-09-11
Applicant: 三峡大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种非固态铝电解电容的等效电路模型及其参数辨识方法,该等效电路模型由代表电容电极表面无穷自相似结构的分数阶电容Cα、电容内电解质电阻及附属导线电阻之和RΩ以及代表电容电解质内离子复杂运动的分数阶电容 组成。该等效电路模型的参数辨识方法是一种基于差分进化算法的分数阶多目标离线参数辨识方法。本发明所提等效电路模型能够准确地描述非固态铝电解电容等效串联电阻随工作频率变化的特性,同时能够预测在不同工作频率下电容实际容值的变化趋势,从而能够为含有该类元件的电路系统设计与可靠性分析提供参考依据。
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公开(公告)号:CN108092307A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711349509.7
申请日:2017-12-15
Applicant: 三峡大学
Abstract: 基于虚拟狼群策略的分层分布式智能发电控制方法,具体步骤如下:确定状态离散集S;确定联合动作离散集A;采集各个电网的实时运行数据;在当前状态s,某区域电网i获得一个短期的奖励函数信号Ri(k);对所有区域电网,更新所有状态-动作(s,a)对应的Q函数表格和资格迹矩阵e(sk,ak);更新当前状态s下的混合策略合策略π(sk,ak);选择变学习率δ;更新决策变化率Δ(sk,ak)和决策空间斜率值Δ2(sk,ak);输出总功率参考值△P∑i,应用一致性算法;根据AGC的目标函数,计算区域电网i中机组u的调节功率△Pi;计算一致性变量ψi和区域电网i中机组u的调节功率△Pi;计算功率偏差△Perror-i;输出区域电网i中机组u的调节功率△Piu;令k=k+1。本发明能解决多智能体大规模激增时产生的多解问题,解决新能源大规模接入所带来的随机扰动问题。
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公开(公告)号:CN106899026A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710183091.0
申请日:2017-03-24
Applicant: 三峡大学
Abstract: 基于具有时间隧道思想的多智能体强化学习的智能发电控制方法,包括:确定状态离散集S;确定联合动作离散集A;采集各个电网的实时运行数据,计算各个区域控制误差ACEi(k)的瞬时值与控制性能标准CPSi(k)的瞬时值,选择搜索动作ak;在当前状态s,某区域电网i获得一个短期的奖励函数信号Ri(k);通过计算与估计获得值函数误差ρk、δk;更新所有状态‑动作(s,a)对应的Q函数表格和时间隧道矩阵e(sk,ak);更新的Q值更新当前状态s下的混合策略合策略π(sk,ak);接着更新时间隧道元素e(sk,ak);选择变学习率根据函数更新决策改变率Δ(sk,ak)和决策空间估计斜率Δ2(sk,ak)。本发明以解决多区域智能发电控制的均衡问题,具有更强的适应学习率能力以及更快的学习速率比,具有更快的收敛速度以及更强的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN119134936A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411168132.5
申请日:2024-08-23
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种单相倍压式交错并联功率校正电路,该校正电路包括交流电源Ug、电感L1、电感L2、二极管D1~D8、开关管S1~S2、电容C1、电容C2、电容C3、负载RL;开关电容C3、电容C1、二极管D7、二极管D8分别连接构成开关电容电路,形成倍压结构。本发明结合了单相交错并联技术和倍压整流电路的优势,通过多个功率变换器单元交错并联运行,并采用倍压整流电路实现电压的倍增。与传统整流器相比,该技术通过多个功率变换器单元交错并联运行,可以有效地减小功率器件的电压应力、输入电流THD和EMI滤波器的大小,从而提高系统的整体性能和可靠性。同时,倍压整流电路还可以根据需要进行设计调整,以适应不同的输入和输出电压要求。
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