核基对抗网络光伏离网逆变器环流抑制系统

    公开(公告)号:CN109167386B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201811044482.5

    申请日:2018-09-07

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种光伏离网逆变器的环流抑制系统,尤其涉及一种基于数据驱动和核基对抗网络控制方法的,针对交错并联逆变器的环流抑制系统,属于电力电子技术、大数据技术与控制理论的交叉技术领域,具体为核基对抗网络光伏离网逆变器环流抑制系统,包括数据采集系统、控制器系统、执行系统;在数据采集系统中采集环流的相应数据,在控制器系统中算法根据所采集的数据进行数据分析和处理,构建核基对抗网络进行数据分析建模以及控制,并最终形成控制指令信号;在执行系统中根据控制指令信号对环流进行抑制。本发明可以有效地对光伏离网逆变器交错并联环流进行抑制,同时也在一定程度上提高了光伏系统的效率,降低了电网公害。

    采用地面高能气体进行储层改造的方法

    公开(公告)号:CN104121004B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201410337316.X

    申请日:2014-07-15

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明的采用地面高能气体进行储层改造的方法属油气储层压裂改造技术领域,该方法采用高能气流驱动支撑剂导入井下压裂地层的设备实现,此设备由高能气体喷发机构、射流机构、高能气体射流混合机构、测控仪器和导引管道组合而成,测控仪器控制高能气体喷发机构点火喷发高能气体、射流机构喷射射流、并使两者在混合机构中生成混合压裂介质进入井下导引管道到达目标岩层对准射孔孔眼喷射,使目标岩层产生3条以上裂缝并使支撑剂进入裂缝形成支撑,利于油气开采和生产;本方法不依赖水资源、对储层无污染,在地面精确操作控制,压裂规模不受限制,为储层改造提供了一种新理念,使用压裂地层设备运行可靠效果好,这种方法及设备值得采用和推广。

    高能气流驱动支撑剂导入井下压裂地层的设备

    公开(公告)号:CN104121005A

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201410337804.0

    申请日:2014-07-15

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明的高能气流驱动支撑剂导入井下压裂地层的设备属油气储层压裂改造技术领域,该设备由高能气体喷发机构、射流机构、高能气体射流混合机构、测控仪器和导引管道组合而成,测控仪器控制高能气体喷发机构点火喷发高能气体、射流机构喷射射流、并控制两者在混合机构中生成混合压裂介质进入井下导引管道到达目标岩层的射孔孔眼喷射,使目标岩层产生3条以上裂缝并使支撑剂进入裂缝形成支撑,利于油气的开采和生产;该设备运行可靠,采用气体压裂,不依赖水资源,压裂规模不受限制,使用的氧化剂与还原剂等系通用型商品,容易获得,运输和储存安全,其反应产物清洁无污染,对储层无伤害,该设备采用测控仪器对压力过程精确控制,对井下压裂效果好,这种设备值得采用和推广。

    采用地面爆燃气体进行储层改造的方法

    公开(公告)号:CN104121004A

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201410337316.X

    申请日:2014-07-15

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明的采用地面爆燃气体进行储层改造的方法属油气储层压裂改造技术领域,该方法采用高能气流驱动支撑剂导入井下压裂地层的设备实现,此设备由高能气体喷发机构、射流机构、高能气体射流混合机构、测控仪器和导引管道组合而成,测控仪器控制高能气体喷发机构点火喷发高能气体、射流机构喷射射流、并使两者在混合机构中生成混合压裂介质进入井下导引管道到达目标岩层对准射孔孔眼喷射,使目标岩层产生3条以上裂缝并使支撑剂进入裂缝形成支撑,利于油气开采和生产;本方法不依赖水资源、对储层无污染,在地面精确操作控制,压裂规模不受限制,为储层改造提供了一种新理念,使用压裂地层设备运行可靠效果好,这种方法及设备值得采用和推广。

    一种BCM反激逆变器的多抽头变压器电感分段配置和控制方法

    公开(公告)号:CN113852289B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202111084433.6

    申请日:2021-09-16

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种BCM反激逆变器的多抽头变压器电感分段配置和控制方法,涉及变压器电感控制领域。该控制结构为:使用多抽头变压器结构对接入BCM反激逆变器的电感值进行控制。该控制方法包括:电感值分段的选取和变压器分段匝数计算方法,通过选取限制系统工作的最小开关频率,从而选取对应的基准相角,将半波按基准相角进行平均划分开关切换区域,计算不同区域最小开关频率对应的电感值,按电感值进行变压器匝数的划分;开关切换的控制策略通过检测逆变工作相角,在不同相角区域接入不同的变压器匝数对,实现接入电路电感值的分段控制。本发明能够在不改变直流工作点的情况下改变接入电路的变压器电感值,避免了采用直流偏置控制工作点改变电感时容易发生磁饱和的情况。

    一种低温启动与温度调节的复合蓄电池组装置及使用方法

    公开(公告)号:CN111864136A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010650158.9

    申请日:2020-07-08

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种低温启动与温度调节的复合蓄电池组装置及使用方法,该装置包括蓄电池模块、控制模块、超级电容模块、电加热层、相变储能层、棉布层、水箱、壳体;其中蓄电池模块、控制模块和超级电容模块位于装置的内部,外层安装有电加热层、电加热层的外层安装有相变储能层,相变储能层外部敷设有棉布层,棉布层的外层由壳体包覆,壳体上设置有百叶窗;在寒区低温环境下利用超级电容的低温启动特性给电加热层的加热电阻丝通电加热,同时利用相变储能模块的储热性能以及棉布层的保温特性进行储热保温,在非寒区的工作情况下,利用相变储能模块的吸热性能以及加水的棉布层蒸发吸热和百叶窗散热。该装置对于蓄电池在宽温度范围利用具有重要意义。

    高能气流驱动支撑剂导入井下压裂地层的设备

    公开(公告)号:CN104121005B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201410337804.0

    申请日:2014-07-15

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明的高能气流驱动支撑剂导入井下压裂地层的设备属油气储层压裂改造技术领域,该设备由高能气体喷发机构、射流机构、高能气体射流混合机构、测控仪器和导引管道组合而成,测控仪器控制高能气体喷发机构点火喷发高能气体、射流机构喷射射流、并控制两者在混合机构中生成混合压裂介质进入井下导引管道到达目标岩层的射孔孔眼喷射,使目标岩层产生3条以上裂缝并使支撑剂进入裂缝形成支撑,利于油气的开采和生产;该设备运行可靠,采用气体压裂,不依赖水资源,压裂规模不受限制,使用的高能气体的燃料系通用商品,容易获得,运输储存安全,其反应产物无污染,对储层无伤害,这种设备采用测控仪器对压力过程精确控制,压裂效果好,值得采用。

    一种BCM反激逆变器的多抽头变压器电感分段配置和控制方法

    公开(公告)号:CN113852289A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111084433.6

    申请日:2021-09-16

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种BCM反激逆变器的多抽头变压器电感分段配置和控制方法,涉及变压器电感控制领域。该控制结构为:使用多抽头变压器结构对接入BCM反激逆变器的电感值进行控制。该控制方法包括:电感值分段的选取和变压器分段匝数计算方法,通过选取限制系统工作的最小开关频率,从而选取对应的基准相角,将半波按基准相角进行平均划分开关切换区域,计算不同区域最小开关频率对应的电感值,按电感值进行变压器匝数的划分;开关切换的控制策略通过检测逆变工作相角,在不同相角区域接入不同的变压器匝数对,实现接入电路电感值的分段控制。本发明能够在不改变直流工作点的情况下改变接入电路的变压器电感值,避免了采用直流偏置控制工作点改变电感时容易发生磁饱和的情况。

    井下多级智能高压气体脉冲压裂地层装置及其方法

    公开(公告)号:CN103982168B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201410159302.3

    申请日:2014-04-21

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开的井下多级智能高压气体脉冲压裂地层装置及其方法属油、气井压裂完井技术领域,具体涉及装置和方法两个技术方案,所述方法是采用井下多级智能高压气体脉冲压裂地层装置对井下地层进行压裂的方法,所述装置在各级的智能压力编码起爆器控制下,依据设定的工作模式逐级适时起爆产生大量高压气体,在井内或地层的孔眼内形成动态高压脉冲压力,使地层开裂形成多条裂缝,地层的流体增加渗透性容易被开采;该装置和方法的优点有:能够产生可适时控制的周期多压力脉冲,使地层承受压缩—膨胀—压缩交变“共振”,促使裂隙有效延伸,形成新的裂隙网,提高地层渗透性;压裂过程对地层与环境无污染,该方法还适用于水敏、酸敏地层;施工周期短、成本低、设备简便,不受地形与水源的限制。

    一种分布式光伏源网荷储能量流控制方法

    公开(公告)号:CN114069869A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111410055.6

    申请日:2021-11-25

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种分布式光伏源网荷储能量流控制方法,该方法通过光伏板监测部分、逆变器监测部分、储能电池监测部分、并网后的输电线监测部分和控制部分,将监测数据通过物联网技术传输到上位机,从而实现远程监测分布式光伏电站的运行状态,对于分布式光伏运维具有重要意义。该方法根据光伏板产生电能曲线和负荷曲线,分布式光伏“源网荷储”能量流控制方法合理地将电能储存在储能电池和/或者并网,实现能量的双向有序流动,达到分布式光伏发电能量合理化利用的目的,削峰填谷、消纳分布式光伏,减少“弃光”现象。

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