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公开(公告)号:CN114329876A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202011057287.3
申请日:2020-09-30
申请人: 南京南瑞继保电气有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 武汉大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/02 , G06F119/04
摘要: 本发明提出一种IGBT剩余使用寿命预测方法包括:步骤1:构建融合型老化评价指标V’(VCE(on),Tj)。步骤2:根据加速老化试验得到的VCE(on)和Tj老化曲线提取出融合型老化评价指标V’(VCE(on),Tj)的老化曲线,并对V’(VCE(on),Tj)数据进行预处理。步骤3:将预处理后的数据建立两段式回归模型,完成参数估计,并构建以V’(VCE(on),Tj)作为特征量的粒子滤波的观测方程和状态转移方程。步骤4:利用粒子滤波算法在状态空间中生成粒子集并预测下一周期的融合型老化评价指标值。步骤5:预测IGBT模块的剩余使用寿命。本发明考虑实际工况和IGBT模块个体差异等缺点,构建了融合VCE(on)与Tj的新型老化评价指标,解决了现有的IGBT的寿命预测方法针对单一参数的状态监测,提高了寿命预测的精度。
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公开(公告)号:CN113919116B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202010656706.9
申请日:2020-07-09
申请人: 武汉大学 , 南京南瑞继保电气有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/02 , G06F119/04
摘要: 本发明提出了一种基于GARCH模型的IGBT剩余使用寿命预测方法。本发明通过分析集电极‑发射极通态压降和IGBT疲劳老化的关系,利用最小二乘法建立初始老化模型,进而对噪声序列进行平稳性检验,进而建立基于GARCH模型的IGBT老化模型,评估IGBT老化状态,提高IGBT寿命预测的精度。本发明解决了IGBT具体生产工艺引起个体差异和实际工况带来的影响。根据功率循环加速老化试验建立集电极‑发射极通态压降VCE,on与功率循环次数的数学模型,可精确地得到单个IGBT模块的老化状态。
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公开(公告)号:CN113919116A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202010656706.9
申请日:2020-07-09
申请人: 武汉大学 , 南京南瑞继保电气有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/02 , G06F119/04
摘要: 本发明提出了一种基于GARCH模型的IGBT剩余使用寿命预测方法。本发明通过分析集电极‑发射极通态压降和IGBT疲劳老化的关系,利用最小二乘法建立初始老化模型,进而对噪声序列进行平稳性检验,进而建立基于GARCH模型的IGBT老化模型,评估IGBT老化状态,提高IGBT寿命预测的精度。本发明解决了IGBT具体生产工艺引起个体差异和实际工况带来的影响。根据功率循环加速老化试验建立集电极‑发射极通态压降VCE,on与功率循环次数的数学模型,可精确地得到单个IGBT模块的老化状态。
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公开(公告)号:CN115656628A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211024897.2
申请日:2022-08-25
申请人: 武汉大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R27/02
摘要: 本发明公开了一种新型阻抗测量装置拓扑及其控制方法,其中新型阻抗测量装置拓扑包括DC‑DC变换单元、直流电容、DC‑AC变换单元、滤波单元及控制器;DC‑DC变换单元对所述蓄电池组端电压和所述直流电容端电压进行调节;DC‑AC变换单元将直流电压转换为交流电压;模拟切换控制单元控制装置单相和三相扰动输出模式的切换。本发明技术方案能够避免自身的调制效应和死区效应对测量的影响,实现扰动输出模式的切换,使得能够同时适用于单相系统和三相系统。
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公开(公告)号:CN109541344B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201811387279.8
申请日:2018-11-21
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明提供一种基于支持向量机的模块化多电平直流输电系统故障识别方法,适用于模块化多电平直流输电系统的故障识别,该技术方案采集训练样本的特征值并根据其数据特征进行分类为三相平衡故障与不平衡故障,并建立对应故障识别模型,然后采集所需识别的电力系统特征值,进行故障类型划分后在对应的故障识别模型中进行归一化处理,最后通过支持向量机方法识别出系统的故障类型,输出故障类型。实际验证结果表明,本模型识别出的故障类型与实际故障类型一致,且识别时间短,可为模块化多电平直流输电系统的故障检测提供快速、准确、高效的技术支持。
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公开(公告)号:CN108667011B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201810480439.7
申请日:2018-05-18
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种考虑启动环节的MMC快速等值建模方法,主要是对基于MMC的直流输电系统启动时的子模块电压进行等效,并建立了多种工况下子模块电压等效,以此建立MMC的快速等值模型。此方法主要包括:(1)确定MMC子模块等效电路拓扑;(2)确定正常工作状态下子模块等效电路参数;(3)确定启动环节子模块等效受控电压和等效电阻;(4)推导MMC单个桥臂戴维南等效电路,利用桥臂等效电路构建基于MMC的背靠背输电仿真系统。本发明通过将MMC子模块启动环节等效,简化了MMC电路结构,提高了仿真精度,此模型的仿真结果与详细模型的吻合程度较高,在不牺牲仿真精度的前提下,有效减少了仿真计算时间。
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公开(公告)号:CN108667011A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810480439.7
申请日:2018-05-18
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种考虑启动环节的MMC快速等值建模方法,主要是对基于MMC的直流输电系统启动时的子模块电压进行等效,并建立了多种工况下子模块电压等效,以此建立MMC的快速等值模型。此方法主要包括:(1)确定MMC子模块等效电路拓扑;(2)确定正常工作状态下子模块等效电路参数;(3)确定启动环节子模块等效受控电压和等效电阻;(4)推导MMC单个桥臂戴维南等效电路,利用桥臂等效电路构建基于MMC的背靠背输电仿真系统。本发明通过将MMC子模块启动环节等效,简化了MMC电路结构,提高了仿真精度,此模型的仿真结果与详细模型的吻合程度较高,在不牺牲仿真精度的前提下,有效减少了仿真计算时间。
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公开(公告)号:CN115575708A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202210973064.4
申请日:2022-08-15
申请人: 武汉大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R27/02 , H02J3/38 , H02M1/14 , H02M7/5387
摘要: 本发明公开了一种无直流电源支撑的阻抗测量装置控制方法及拓扑,其中阻抗测量装置控制方法包括根据被测系统的运行频率、阻抗测量装置的扰动输出频率及阻抗测量装置的交流侧与直流侧功率平衡特性,确定直流侧纹波特性;根据被测系统需求和装置直流侧纹波特性,确定阻抗测量装置的扫频模式;根据阻抗测量装置的扫频模式,对阻抗测量装置进行电压控制、输出电流控制及扰动指令发生器进行设计。本发明可以避免直流侧电压纹波造成阻抗测量装置输出扰动失控,提升了阻抗测量装置输出扰动的准确性。
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公开(公告)号:CN112649670B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202011310078.5
申请日:2020-11-20
申请人: 武汉大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R27/02
摘要: 本发明公开了一种不利电网条件下的并网变流器系统阻抗测量方法、设备、存储介质及装置。通过获取待测系统的目标频率范围,依据目标频率范围及预设频率间隔确定待测试频率点数目,依据待测试频率点数目及预设频率组数对扰动进行分组,将分组后的扰动注入待测系统,对待测系统的电压或者电流进行采样,生成采样信号,依据采样信号计算待测系统的阻抗。本发明技术方案通过对待注入的扰动进行分组,分组是依据待测试频率点数目及预设频率组数,基于这些处理后,再注入待测试系统,再从待测试系统中提取所需的采样信号,依据采样信号计算得到待测试系统的阻抗。该方案可以提高不利电网条件下的阻抗测量的准确性。
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公开(公告)号:CN109541344A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811387279.8
申请日:2018-11-21
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明提供一种基于基于支持向量机的模块化多电平直流输电系统故障识别方法,适用于模块化多电平直流输电系统的故障识别,该技术方案采集训练样本的特征值并根据其数据特征进行分类为三相平衡故障与不平衡故障,并建立对应故障识别模型,然后采集所需识别的电力系统特征值,进行故障类型划分后在对应的故障识别模型中进行归一化处理,最后通过支持向量机方法识别出系统的故障类型,输出故障类型。实际验证结果表明,本模型识别出的故障类型与实际故障类型一致,且识别时间短,可为模块化多电平直流输电系统的故障检测提供快速、准确、高效的技术支持。
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