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公开(公告)号:CN118589562A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410681769.8
申请日:2024-05-29
Inventor: 张露 , 徐严俨 , 甘林 , 朱赟 , 施家炜 , 蒋兴新 , 陈方瑞 , 祝燕萍 , 方欢欢 , 徐呈程 , 蒋燕桦 , 刘璨 , 陈磊 , 陈艺彤 , 施沁琳 , 汤波 , 赵晓莉
Abstract: 本发明涉及一种基于Shapley值法多微网共享储能优化方法及介质,该方法包括:采集多微网的源荷数据;基于所述源荷数据,计算多微电网共享储能的全寿命周期日成本,并构建以最大分布式新能源就地消纳率为目标的共享储能优化配置模型;基于所述全寿命周期日成本和共享储能优化配置模型,采用改进Shapley值法计算各微网使用共享储能情况的成本分摊结果;基于所述成本分摊结果确定各微电网共享储能的分配方案,完成多微网共享储能优化过程。与现有技术相比,本发明具有在提高新能源就地消纳能力的同时保证较好的整体经济性等优点。
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公开(公告)号:CN115076035A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210869570.9
申请日:2022-07-22
Applicant: 上海电力大学
IPC: F03D7/04
Abstract: 本发明涉及一种基于经济效益的双馈风机IGBT模块热管理方法、装置及存储介质,其中方法包括:获取实时风速;建立线性功率控制模型,所述线性功率控制模型的输入为风速,输出为控制输出功率,参数包括转速系数和最低运行功率;建立寿命预测模型用于预测IGBT模块的寿命;建立基于控制输出功率和寿命的IGBT经济效益模型,用于估计经济效益;采用多点围剿法,基于经济效益确定线性功率控制模型的最优参数,得到最优线性功率控制模型;基于最优线性功率控制模型和实时风速确定最优控制输出功率;将最优控制输出功率输出至双馈风机IGBT模块实现热管理控制。与现有技术相比,本发明具有在考虑使用寿命的基础上实现经济效益最大化等优点。
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公开(公告)号:CN110829034A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911052647.8
申请日:2019-10-31
Applicant: 上海电力大学
IPC: H01Q15/00
Abstract: 本发明涉及一种可重构超材料基本单元及超表面,其中基本单元包括依次设置的金属结构层、介质板层、水介质层和金属地,金属结构层包括第一矩形贴片、第二矩形贴片、第一金属导线和第二金属导线,第一金属导线与第一矩形贴片的侧边框垂直相接,第二金属导线与第二矩形贴片的侧边框垂直相接,第一矩形贴片与第二矩形贴片平行且两端对齐,第一矩形贴片与第二矩形贴片之间通过调控二极管相连接。与现有技术相比,本发明采用双重调控可重构超材料基本单元,通过改变水介质层的盐度以及二极管的开关模式,实现基本单元对辐射场的反射幅度以及波束偏转角的调控,有利于扩大超表面的波前调制范围。
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公开(公告)号:CN110487410A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910698051.9
申请日:2019-07-31
Applicant: 上海电力大学
Abstract: 本发明涉及一种多模态图像特征融合的电力设备构件温度提取方法及装置,其中方法包括:步骤S1:输入包含待检测构件部分的电力设备的红外检测图像和可见光检测图像;步骤S2:利用AKAZE算法获得红外检测图像和可见光检测图像的特征点,并得到各特征点的特征向量;步骤S3:采用KNN算法以各特征点的特征向量为依据,通过计算欧氏距离进行特征点分类;步骤S4:基于分类结果,对来自红外检测图像和可见光检测图像的特征点进行匹配,并基于匹配结果进行红外-可见光融合,进而得到关键构件温度值。与现有技术相比,本发明具有温度检测准确等优点。
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公开(公告)号:CN115076035B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202210869570.9
申请日:2022-07-22
Applicant: 上海电力大学
IPC: F03D7/04
Abstract: 本发明涉及一种基于经济效益的双馈风机IGBT模块热管理方法、装置及存储介质,其中方法包括:获取实时风速;建立线性功率控制模型,所述线性功率控制模型的输入为风速,输出为控制输出功率,参数包括转速系数和最低运行功率;建立寿命预测模型用于预测IGBT模块的寿命;建立基于控制输出功率和寿命的IGBT经济效益模型,用于估计经济效益;采用多点围剿法,基于经济效益确定线性功率控制模型的最优参数,得到最优线性功率控制模型;基于最优线性功率控制模型和实时风速确定最优控制输出功率;将最优控制输出功率输出至双馈风机IGBT模块实现热管理控制。与现有技术相比,本发明具有在考虑使用寿命的基础上实现经济效益最大化等优点。
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公开(公告)号:CN115187568A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210882608.6
申请日:2022-07-26
Applicant: 上海电力大学
Abstract: 本发明涉及一种电力开关柜状态检测方法及系统,方法包括:获取电力开关柜的图像,对其添加标签后构建得到训练数据集;以YOLOv5算法为基础,构建CGB‑YOLOv5模型作为检测模型;使用训练数据集对检测模型进行训练,得到训练好的检测模型;采集电力开关柜的图像,使用训练好的检测模型对其进行检测,得到图像中的待识别目标;对待识别目标进行处理得到电力开关柜的状态。与现有技术相比,本发明构建CGB‑YOLOv5模型作为检测模型,对边端高压开关柜进行目标检测,再根据目标检测结果对应的标签分别进行处理,识别开关柜的状态,实现了各类开关柜的灯表检测及示数识别问题,解决了传统人工巡检的低效及现有检测识别方法的精度不足问题。
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公开(公告)号:CN113343447A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110571133.4
申请日:2021-05-25
Applicant: 上海电力大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/18 , H02J3/38 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种低电压穿越工况下的IGBT结温估算方法、系统及介质,方法包括:将变流器的功率曲线以瞬态畸变功率持续时间tLVRT为时间粒度进行离散,将离散功率与IGBT模块各层的热时间常数相匹配;通过连续化处理得到连续热网表达;将离散功率与连续热网表达进行匹配,得到重构热网络模型;基于重构热网络模型计算IGBT模块结温。与现有技术相比,本发明通过离散‑连续‑离散的方式,得到了低电压穿越时间尺度相匹配的重构热网络模型,再基于重构热网络模型计算低电压穿越工况下的IGBT模块结温,能够在小时间尺度下估测IGBT模块的暂态结温,提高了低电压穿越工况下IGBT模块的结温快速检测能力,为改进低电压穿越策略提供结温依据。
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公开(公告)号:CN110797663A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911053549.6
申请日:2019-10-31
Applicant: 上海电力大学
IPC: H01Q15/14
Abstract: 本发明涉及一种液态金属可重构超材料基本单元及超表面,其中,基本单元包括第一单元和第二单元,第一单元和第二单元均包括自上而下依次设置的介质层、空腔结构层、介质板层和金属地,空腔结构层包括位于介质层与介质板层之间的第一空腔体和第二空腔体,第一空腔体通过梯形通道与第二空腔体连接,所述第一空腔体或第二空腔体内填充有液态金属。与现有技术相比,本发明在基本单元中设置两种可控单元,通过设计可控单元中空腔体的具体尺寸,使腔体内液态金属形成所需尺寸,从而产生不同相位响应,实现不同的散射场,能够灵活地调控电磁波。
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公开(公告)号:CN110703463A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910983976.8
申请日:2019-10-16
Applicant: 上海电力大学
Inventor: 陈磊
Abstract: 本发明公开了一种具有自主供电的可重构的光学透明基本单元及超表面,所述基本单元包括依次设置的ITO结构表层、中间介质板层以及ITO接地层;ITO结构表层包括附于中间介质板层表面上的第一矩形半环贴片、第二矩形半环贴片、第一ITO导线以及第二ITO导线;第一矩形半环贴片与第二矩形半环贴片互相对称设置,两者均包括一对自由端,其中一对自由端通过变容二极管相连;第一ITO导线与第一矩形半环贴片的外边框相接,第二ITO导线与第二矩形半环贴片的外边框相接。本发明采用嵌入了变容二极管的超表面,通过调控二极管的电容值,实现对散射场的反射幅度以及波束指向角度的调控;并在超表面下方集成了太阳能电池,从而实现了对超表面的自主供电。
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公开(公告)号:CN110703463B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201910983976.8
申请日:2019-10-16
Applicant: 上海电力大学
Inventor: 陈磊
Abstract: 本发明公开了一种可重构的光学透明基本单元及超表面,所述基本单元包括依次设置的ITO结构表层、中间介质板层以及ITO接地层;ITO结构表层包括附于中间介质板层表面上的第一矩形半环贴片、第二矩形半环贴片、第一ITO导线以及第二ITO导线;第一矩形半环贴片与第二矩形半环贴片互相对称设置,两者均包括一对自由端,其中一对自由端通过变容二极管相连;第一ITO导线与第一矩形半环贴片的外边框相接,第二ITO导线与第二矩形半环贴片的外边框相接。本发明采用嵌入了变容二极管的超表面,通过调控二极管的电容值,实现对散射场的反射幅度以及波束指向角度的调控;并在超表面下方集成了太阳能电池,从而实现了对超表面的自主供电。
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