基于遗传算法的低压配电系统三相负荷优化平衡配置方法

    公开(公告)号:CN109995059B

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN201910425654.1

    申请日:2019-05-21

    Inventor: 李秋菊 刘楷安

    Abstract: 本发明公开了基于遗传算法的低压配电系统三相负荷优化平衡配置方法,以确定低压配电系统中节点负荷接入相序的二进制编码的相序配置策略为决策变量,保证系统在各种接线情况下具有相同的拓扑结构,只通过0‑1逻辑变量取值不同来改变各节点负荷的相序配置策略,以负荷用户不同相序配置策略下全部支路的总线损最小为适应度函数,将低压配电系统三相负荷优化平衡问题描述成一个数学优化问题,在低压配电系统全部支路的总线损计算模型中,通过矩阵形式描述电路模型的拓扑结构,并利用遗传算法来解决这一问题,在方案形成过程中不需要人工参与,易于编程实现,且算法简单,解决问题的规模更大,并能够给出符合工程实际的较优解。

    一种辐射型配电系统潮流计算方法

    公开(公告)号:CN109980650B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN201910424449.3

    申请日:2019-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种辐射型配电系统的潮流计算方法,针对配电网台区一个方向的配电系统进行潮流计算,首先根据辐射型配电系统的特点,建立辐射型配电系统的电路模型,对其拓扑结构进行合理的编号,并利用矩阵形式来表示电路的初始数据,尤其是电路拓扑关系的数据化描述,使电路模型中图形连接的逻辑关系清晰明确,关联矩阵的引入实现了对路径搜索过程的程序化设计,并用初始数据矩阵作为唯一数据输入,使整个程序设计直接简单;计算过程中利用矩阵元素的代数运算求解配电网的各负荷节点电压和各支路潮流,因而程序计算用时较少,收敛速度较快。

    机器人用摆线针轮减速机的针齿壳关键加工误差测量方法

    公开(公告)号:CN112577454A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011337173.4

    申请日:2020-11-25

    Abstract: 一种机器人用摆线针轮减速机的针齿壳关键加工误差测量方法,用测量仪器对针齿壳的针齿壳轴承孔、Zb个齿槽孔的轮廓分别进行测量形成的轮廓点的坐标数据集合,然后计算针齿壳的轴承孔的中心O'、Zb个齿槽孔的各自实际圆心坐标位置形成坐标数据集合,将上述两组坐标数据集合进行坐标平移和坐标旋转,根据定义的针齿齿槽偏差、针轮齿距偏差公式确定初步模拟误差,然后对初步模拟误差进行优化,得出精旋转角度δ的计算,而后对上述两组坐标数据集合再次进行坐标精旋转,然后根据误差定义计算出各个关键误差,该方法能更准确的反映出针齿壳的加工误差,一方面是验证该针齿壳的制作是否达到技术要求,另一方面也为改进其生产工艺和生产工具提供更准确的技术指标。

    一种三相不平衡低压配电系统潮流计算方法

    公开(公告)号:CN109995039A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201910424457.8

    申请日:2019-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种三相不平衡低压配电系统的潮流计算方法,首先等效为在各种接线情况下均三相结构对称的配电系统,建立其简化的电路模型和确定节点负荷接入方案的二进制编码的相序配置策略,然后对其拓扑结构进行合理的编号,并利用矩阵形式存储原始数据,最后直接利用矩阵元素的代数运算求解配电系统的各支路潮流和各负荷节点电压;由于引入0‑1逻辑变量表述三相负荷接入方案和利用矩阵形式来表示电路的拓扑结构,使电路模型中结构连接的逻辑关系清晰明确,易于计算过程的程序化实现,矩阵形式的原始数据作为唯一数据输入,计算过程中直接利用矩阵元素的代数运算求解,使程序计算用时较少,收敛速度较快。

    一种大功率四晶一体超声波换能器

    公开(公告)号:CN105180854A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510638088.4

    申请日:2015-10-07

    Abstract: 本发明中的大功率四晶一体超声波换能器,采用频率为20KHZ~200KHZ的超声波,增加了换能元件,考虑了换能器中元件之间相互匹配优化问题,对应每个晶片都配有各自独立的耦合装置,相互间由隔音层进行隔离,极大降低了晶片间的串扰影响,可满足大功率测量的要求,特别适用于类似混凝土等声阻较大的非金属材料的超声检测;通过一体化驱动电路,实现对换能装置工作模式的选择和转换,能满足超声检测过程中的适应性要求,可根据不同的被测材料,选择相应的工作模式。

    一种低压配电系统引入不平衡度的线损计算方法

    公开(公告)号:CN110112733B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN201910424630.4

    申请日:2019-05-21

    Inventor: 李秋菊 刘楷安

    Abstract: 本发明公开了一种低压配电系统引入不平衡度的线损计算方法,通过引入0‑1逻辑变量表述三相负荷接入方案,保证了低压配电系统在各种接线情况下具有相同的拓扑结构,这样使电路模型简单;并通过对配电系统的电路模型中的节点和支路进行编号,利用矩阵形式来表示电路的初始数据,尤其是电路拓扑关系的数据化描述,使电路模型中图形连接的逻辑关系清晰明确,因而使本发明的计算过程易于程序化实现;计算过程只涉及导线型号、长度和负荷等少量的参数,矩阵形式的原始数据作为唯一数据输入,使程序直接简单,可行性较高且精度较好;利用矩阵元素的代数运算求解配电系统的所有支路段的总线损,程序计算用时较少,收敛速度较快。

    一种参数随温度变化的非线性温差发电系统时域分析方法

    公开(公告)号:CN107330210B

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201710550251.0

    申请日:2017-07-07

    Abstract: 本发明给出一种参数随温度变化的非线性温差发电系统时域分析方法,首先建立基于参数随温度变化非线性温差发电系统的基本物理特性的热电偏微分方程模型和边界条件,该模型中塞贝克系数模型化为随温度变化的函数,其次对系统热路和电路进行了更具体的分析,并进行时间、空间离散化处理,从能量守恒的角度建立区域内部节点和边界节点物理量的代数方程,然后从时间初始值出发,进行迭代求解,最终可得到参数随温度变化的非线性温差发电系统内部各处温度和电场强度的数值解。通过温差发电系统内部温度和电场强度的数值解的分析,可进一步对温差电系统的进行更具体的分析和设计,并且结果更加精确。

    一种参数随温度变化的非线性温差发电系统时域分析方法

    公开(公告)号:CN107330210A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710550251.0

    申请日:2017-07-07

    Abstract: 本发明给出一种参数随温度变化的非线性温差发电系统时域分析方法,首先建立基于参数随温度变化非线性温差发电系统的基本物理特性的热电偏微分方程模型和边界条件,该模型中塞贝克系数模型化为随温度变化的函数,其次对系统热路和电路进行了更具体的分析,并进行时间、空间离散化处理,从能量守恒的角度建立区域内部节点和边界节点物理量的代数方程,然后从时间初始值出发,进行迭代求解,最终可得到参数随温度变化的非线性温差发电系统内部各处温度和电场强度的数值解。通过温差发电系统内部温度和电场强度的数值解的分析,可进一步对温差电系统的进行更具体的分析和设计,并且结果更加精确。

    一种大功率四晶一体超声波换能器

    公开(公告)号:CN105180854B

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201510638088.4

    申请日:2015-10-07

    Abstract: 本发明中的大功率四晶一体超声波换能器,采用频率为20KHZ~200KHZ的超声波,增加了换能元件,考虑了换能器中元件之间相互匹配优化问题,对应每个晶片都配有各自独立的耦合装置,相互间由隔音层进行隔离,极大降低了晶片间的串扰影响,可满足大功率测量的要求,特别适用于类似混凝土等声阻较大的非金属材料的超声检测;通过一体化驱动电路,实现对换能装置工作模式的选择和转换,能满足超声检测过程中的适应性要求,可根据不同的被测材料,选择相应的工作模式。

    一种热端热流时变的动态温差发电系统时域分析方法

    公开(公告)号:CN107194130A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710550649.4

    申请日:2017-07-07

    Inventor: 刘楷安 李秋菊

    Abstract: 本发明给出一种热端热流时变的动态温差发电系统时域分析方法,首先建立基于热端温度时变动态温差发电系统的基本物理特性的热电偏微分方程模型和边界条件,其次对系统热路和电路进行了更具体的分析,并进行时间、空间离散化处理,从能量守恒的角度建立区域内部节点和边界节点物理量的代数方程,然后从时间初始值出发,进行迭代求解,最终可得到热端温度时变动态温差发电系统内部各处温度和电场强度的数值解。通过动态温差发电系统内部温度和电场强度的数值解的分析,可进一步对系统进行更具体的分析和设计,并且结果更加精确。

Patent Agency Ranking