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公开(公告)号:CN118861547A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410821820.0
申请日:2024-06-24
Applicant: 上海电机学院
Abstract: 本发明属于电气综合能源系统故障分析领域,尤其涉及一种基于传染病模型的电气综合能源系统故障分析方法,包括:模型建立步骤:建立基于SIS模型的气网故障传播模型和基于SIR模型的电网故障传播模型;传播阈值计算步骤:根据复杂网络理论、基于SIS模型的气网故障传播模型和基于SIR模型的电网故障传播模型计算故障在电网和气网的传播阈值;网络传播强度系数计算步骤:据故障在电网和气网的电网故障传播模型,并依据网络节点参数和拓扑结构计算得到故障在综合能源系统的网络传播强度系数。其可以考虑气网和电网不同的节点特性,以及其故障的传播特性,对电气综合能源系统进行故障分析。
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公开(公告)号:CN116319020A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310292270.3
申请日:2023-03-23
Applicant: 上海电机学院
Abstract: 本发明涉及一种混合攻击下多区域互联电力系统安全控制方法,包括:建立包含虚假数据注入攻击模型和拒绝服务攻击模型的网络攻击模型;结合网络攻击模型,构建多区域互联电力系统模型;根据多区域互联电力系统模型,结合数据补偿策略和容积卡尔曼滤波算法,对拒绝服务攻击和虚假数据注入攻击进行检测,并基于检测结果控制相应区域的工作状态,从而防御拒绝服务攻击和虚假数据注入攻击。与现有技术相比,本发明能够同时针对虚假数据注入攻击和拒绝服务攻击进行准确检测与可靠防御,有效提升混合攻击下多区域互联电力系统的安全控制效果。
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公开(公告)号:CN113901653A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111157431.5
申请日:2021-09-30
Applicant: 上海电机学院
IPC: G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F111/04
Abstract: 本发明涉及一种电‑气综合能源系统及其潮流求解方法,该系统的电气网络和天然气网络通过耦合装置(包括燃气轮机和P2G装置)相互连接,天然气网络通过燃气轮机连接至电力网络,电力网络通过P2G装置连接至天然气网络。具体潮流求解过程包括:分别构建天然气网络模型、电力网络模型以及耦合装置模型;针对构建的三个模型,通过扩展的牛顿拉夫森算法,以构造电‑气综合能源系统的复合雅可比矩阵;基于电‑气综合能源系统的复合雅可比矩阵,进行能流迭代运算,得到电网有功、功角参数以及天然气流量、压力参数,完成电‑气综合能源系统的潮流求解。与现有技术相比,本发明能够构建符合实际的电‑气综合能源系统,且能保证潮流求解的准确性。
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公开(公告)号:CN117875653A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410055248.1
申请日:2024-01-15
Applicant: 上海电机学院
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q10/067 , G06Q50/06 , G06N3/006 , B60L53/12 , H02J50/00
Abstract: 本发明涉及充电型电动汽车的基础设施领域,尤其是涉及一种无线充电道规划设计方法。该方法首先获取道路参数、交通数据、充电站参数、车辆充电功率数据和电池数据;其次,获取最低车流量约束、充电站服务半径约束、电池约束和利用拥堵系数和预设铺设总长获取的无线充电道总长约束;再次,利用粒子群算法获取初始无线充电道规划方案集合;最后,利用粒子群算法优化目标函数,得到最优无线充电道规划方案,目标函数为充电设施收益与无线充电道运营铺设成本之差的最大值。与现有技术相比,本发明具有减少用户的充电等待时间,提高电动汽车充电设施的充电效率,并更精确地反应充电需求,提供用户体验感等优点。
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公开(公告)号:CN113569961A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110869009.6
申请日:2021-07-30
Applicant: 上海电机学院
Abstract: 本发明涉及一种电网节点分类方法及计算机可读介质,其中电网节点分类方法包括:步骤1:通过电网节点的物理属性和传播概率,计算传播强度;步骤2:基于电网分割计算网络凝聚度;步骤3:建立基于凝聚度的模糊代表点聚类模型;步骤4:计算基于凝聚度的模糊代表点聚类模型的目标函数值并判断是否满足误差条件,若是,则执行步骤5,否则,返回步骤1;步骤5:进行目标函数值排序,获得聚类中心;步骤6:依据聚类中心进行聚类簇划分,获得电网节点分类结果。与现有技术相比,本发明具有分类精确度高、能够为电网规划提供理论支撑等优点。
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公开(公告)号:CN113486504A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110716997.0
申请日:2021-06-28
Applicant: 上海电机学院
IPC: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F111/04 , G06F111/06
Abstract: 本发明涉及一种基于调度成本的电池管理控制方法,具体包括:S1、获取站点位置信息和电池余量信息,根据调度车辆的行驶模型,计算得到调度车辆的荷电状态;S2、结合电池充电模型,计算得到调度车辆的充电时刻、站点的充电功率和储能功率,由配电系统进行潮流计算,得到调度约束条件;S3、根据电池余量信息,计算得到共享收益,根据充电功率和充电时刻,计算得到电能损耗和电池损耗,再计算得到调度成本目标函数;S4、根据调度成本目标函数和调度约束条件,生成电池的调度成本优化模型,根据遗传算法进行求解,得到电池调度优化路径。与现有技术相比,本发明具有提高电池的利用率、减少调度过程中的损耗、提高电池的储能利用等优点。
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公开(公告)号:CN116154746A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310292319.5
申请日:2023-03-23
Applicant: 上海电机学院
Abstract: 本发明涉及一种基于固定时间滑模的直流微电网系统电压控制方法,包括:建立直流微电网系统的数学模型;设计积分型滑模面,并构造固定时间滑模控制器;对直流微电网系统的滑动模态进行稳定性分析,并结合线性矩阵不等式方法,求解得到固定时间滑模控制器参数;根据得到的固定时间滑模控制器参数,相应控制直流微电网系统的工作状态。与现有技术相比,本发明能够有效抑制恒功率负载扰动对系统产生的影响,使直流微电网系统在固定时间内快速实现稳定。
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公开(公告)号:CN113486504B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202110716997.0
申请日:2021-06-28
Applicant: 上海电机学院
IPC: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F111/04 , G06F111/06
Abstract: 本发明涉及一种基于调度成本的电池管理控制方法,具体包括:S1、获取站点位置信息和电池余量信息,根据调度车辆的行驶模型,计算得到调度车辆的荷电状态;S2、结合电池充电模型,计算得到调度车辆的充电时刻、站点的充电功率和储能功率,由配电系统进行潮流计算,得到调度约束条件;S3、根据电池余量信息,计算得到共享收益,根据充电功率和充电时刻,计算得到电能损耗和电池损耗,再计算得到调度成本目标函数;S4、根据调度成本目标函数和调度约束条件,生成电池的调度成本优化模型,根据遗传算法进行求解,得到电池调度优化路径。与现有技术相比,本发明具有提高电池的利用率、减少调度过程中的损耗、提高电池的储能利用等优点。
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公开(公告)号:CN108220926A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810095083.5
申请日:2018-01-31
Applicant: 上海电机学院
IPC: C23C18/12
Abstract: 本发明公开了一种p型Cu2O纳米薄膜的化学制备方法,将含Cu2+的化合物加入有机溶剂中配置Cu2+摩尔比为0.05~0.15mol/L的铜前驱液,然后经旋涂成膜、低温退火和高温退火反应即得。采用先低温、后高温两步退火工艺,优化薄膜表面的致密性,避免直接高温退火导致铜氧化物流失,相比于传统的物理类真空沉积技术成本低、工艺简单,制备的p型Cu2O纳米薄膜具有良好的光学和本征p型电学特性,用于制备有源器件和真正意义上“透明器件”。
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公开(公告)号:CN117803815A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311839266.0
申请日:2023-12-29
Applicant: 上海电机学院
IPC: F16M11/08 , H02J13/00 , H04N7/18 , H04N23/695 , F16M11/04 , F16M11/18 , F16F15/067 , B08B1/16 , B08B1/30
Abstract: 本发明属于电网技术领域,具体为一种电网远程监控装置及其监控方法;包括支撑柱体,所述支撑柱体上设置有驱动升降件;所述驱动升降件包括设置于支撑柱体内的升降滑槽,升降滑槽内安装有升降螺纹轴,升降螺纹轴上螺纹安装有升降横块,升降横块与升降滑槽滑动连接设置;所述升降横块上安装有伸缩柱,伸缩柱与位移方块连接设置,位移方块上设置有调度旋视机构;所述摄像模组通过压合庇护单元与防护框连接设置;通过调度旋视机构,使得摄像模组在水平方位上360°转动,提升了摄像模组的监控范围,使其不再局限于固定一处进行监控,降低了使用时的局限性,避免监控时存在死角,从而提升了监控时的使用效果。
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