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公开(公告)号:CN119780527A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411677586.5
申请日:2024-11-22
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种电网和逆变器宽频带阻抗在线测量方法及系统包括:获取目标系统的第一参数,并向目标系统注入第一扰动信号;获取注入第一扰动信号后的目标系统的第二稳定参数,并向目标系统注入第二扰动信号;获取注入第二扰动信号后的目标系统的第三稳定参数,根据第二稳定参数以及第三稳定参数计算阻抗。通过多正弦扰动注入的方法能快速准确的测量新能源电力电子装备和电网的宽频带阻抗特性,实现对电网阻抗的精确测量。
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公开(公告)号:CN119416675B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202510025728.8
申请日:2025-01-08
Applicant: 湖南大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/0442 , G06N3/096 , G06F18/15 , G06F18/21 , G06F18/241 , G01R31/367 , G01R31/392 , G06F119/04
Abstract: 本发明提供的基于经验模态分解及数据融合驱动的锂电池容量预测方法,包括步骤S1,获取某锂电池的历史容量退化数据,形成源数据集;步骤S2,利用经验模态分解对源数据集进行迭代筛选,将其历史容量退化数据分解为残差序列和多个本征模态函数;步骤S3,构建长短期记忆神经网络源预测模型,利用步骤S2得到的残差序列和本征模态函数数据对该构建的源预测模型进行预训练;步骤S4,对预训练完成的源预测模型进行参数微调实现迁移学习,得到最优预测模型;步骤S5,利用步骤S4得到的最优预测模型预测目标锂电池的未来容量。本发明可以有效预测锂电池的未来容量与剩余寿命。
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公开(公告)号:CN119726892A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411677583.1
申请日:2024-11-22
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于惯量引入的跟网型并网逆变器控制方法及系统包括:获取目标并网点的第一参数,并对第一参数进行第一处理,得到第二参数;获取第二参数与第一给定值的差值,并根据差值结合预设电流控制器获取第一电压控制分量;根据第一电压控制分量计算第二电压分量,根据第二电压分量进行并网逆变器控制。基于PLL的频率响应,结合控制环电流分量变化进行积分,为GFL并网逆变器控制构建了一种新的电压前馈结构,为GFL并网逆变器控制引入了惯量,可以有效的抑制弱电网下GFL并网逆变器的宽频带振荡。
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公开(公告)号:CN118499146B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410966905.8
申请日:2024-07-18
Applicant: 湖南大学
Abstract: 一种自由活塞式斯特林发电机控制系统及其方法,该系统包括控制器、位移传感器、电压传感器和DC‑AC变换器,位移传感器、电压传感器、DC‑AC变换器均与控制器连接;控制器包括第一PI控制器、第二PI控制器、电压误差信号产生模块、位移误差信号产生模块,电压误差信号产生模块与第一PI控制器连接,第一PI控制器、位移误差信号产生模块与第二PI控制器连接,第二PI控制器与DC‑AC变换器连接,DC‑AC变换器与第二直线电机连接,电压传感器与电压误差信号产生模块连接,位移传感器与位移误差信号产生模块接。还包括一种自由活塞式斯特林发电机控制方法。本发明能够提高斯特林发电机的功率动态响应能力。
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公开(公告)号:CN118499147A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410966906.2
申请日:2024-07-18
Applicant: 湖南大学
Abstract: 一种自由活塞式斯特林发电机的过行程保护方法,包括以下步骤:步骤S1:启动斯特林发电机;步骤S2:判断特林发电机的活塞行程与额定值之间的关系,根据活塞行程与额定值之间的关系来分段实行过行程保护:若活塞行程达到额定值的115%,进行机械限位来进行过行程保护,若活塞行程在额定值的110%~115%之间,通过导通单向阀放气来进行过行程保护;若活塞行程在额定值的105%~110%之间,外接负载来进行过行程保护;若活塞行程不超过额定值的105%,控制热端加热量来进行过行程保护。本发明采用多段式保护对斯特林发电机活塞位移进行过行程限制,具有较快的响应速度,可有效避免机械撞击。
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公开(公告)号:CN118499146A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410966905.8
申请日:2024-07-18
Applicant: 湖南大学
Abstract: 一种自由活塞式斯特林发电机控制系统及其方法,该系统包括控制器、位移传感器、电压传感器和DC‑AC变换器,位移传感器、电压传感器、DC‑AC变换器均与控制器连接;控制器包括第一PI控制器、第二PI控制器、电压误差信号产生模块、位移误差信号产生模块,电压误差信号产生模块与第一PI控制器连接,第一PI控制器、位移误差信号产生模块与第二PI控制器连接,第二PI控制器与DC‑AC变换器连接,DC‑AC变换器与第二直线电机连接,电压传感器与电压误差信号产生模块连接,位移传感器与位移误差信号产生模块接。还包括一种自由活塞式斯特林发电机控制方法。本发明能够提高斯特林发电机的功率动态响应能力。
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公开(公告)号:CN117996718A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202311759853.9
申请日:2023-12-20
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 湖南大学
IPC: H02J3/00 , H02J3/38 , G06F30/20 , G06N3/042 , G05B13/04 , G06F113/04 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种高占比新能源配电网数据驱动控制方法及系统,涉及电网技术领域,包括通过在仿真软件中构建数值仿真模型,设置不同位置的故障,生成样本并进行特征筛选,进而定义图神经网络和数据一体化函数。本发明通过紧急控制求解当前时刻的控制序列,以及基于控制序列驱动各分布式能源在扰动后的运行点,实现对配电网的精细控制,通过优化算法对控制序列进行求解,使系统在扰动后能够迅速有效地达到设定的控制目标,在提高新能源配电网的稳定性、安全性和效率方面具有显著的优势,为电力系统的智能化管理提供了创新的解决方案。
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公开(公告)号:CN117933160A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311760669.6
申请日:2023-12-20
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 湖南大学
IPC: G06F30/367 , G06F30/27 , G06N3/096
Abstract: 本发明公开了一种基于理论数据混合驱动的MMC等值阻抗建模方法及系统包括,建立典型MMC理论等值阻抗模型,设置不同MMC系统输出电流,计算典型MMC理论等值阻抗模型下各工作点处电流对应的频率以及阻抗值,并将各工作点对应的输出电流、频率以及阻抗值进行归一化处理,且生成归一化后的第一数据集;将第一数据集中各工作点对应的输出电流、频率作为模型输入,将各工作点对应阻抗值数据作为模型输出,训练MMC离线阻抗模型;获取实际MMC系统工作实时数据,并将实时数据作为第二数据集;对第二数据集进行归一化处理,并结合迁移学习算法以及MMC离线阻抗模型,获取MMC系统在任一工作点的在线等值阻抗模型。实现了对实际工程中参数不可知的MMC设备建模。
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公开(公告)号:CN117878962A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311759284.8
申请日:2023-12-20
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 湖南大学
Abstract: 本发明公开了基于储能变流器的新能源并网宽频带振荡抑制方法及系统,本发明涉及新能源并网系统中的宽频带振荡抑制技术领域,包括建立包含储能变流器和新能源发电装置的并网系统结构。实施选频虚拟阻抗补偿策略,构建储能变流器、新能源发电装置的序阻抗模型,两者并联以形成整体的序阻抗模型。注入扰动电压,并通过仿真技术测量扰动电流。构建弱电网的序阻抗模型,通过分析并网系统与电网的序阻抗值,识别系统中的易振荡频率段。针对频率段,应用选频虚拟阻抗补偿策略,通过构建仿真模型进行分析和验证,本发明提供了一种新能源并网系统的宽频带振荡抑制方法,且该方法是可以自主选择易振荡频率段的,大大提高了振荡抑制策略的灵活性与可操作性。
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公开(公告)号:CN117833272A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311759856.2
申请日:2023-12-20
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种储能变流器自适应有源阻尼控制方法及系统,包括:获取滤波电感和电容处的三相电流和电压,变换得到有功和无功电流;使用陷波器处理采样的三相电压,获取电压谐振量,分别处理以得到电压误差量和补偿电压量;将电压误差量与参考值比较,得到电压波动参考值,并用控制器处理这些参考值,产生自适应控制系数;将自适应控制系数与补偿电压量结合,得到补偿电流量,变换分离出有功和无功补偿电流;将有功和无功电流与对应的补偿电流结合,与参考值比较后,通过PI控制器处理得到调制信号,控制逆变器工作状态。本发明通过精准补偿系统中的扰动量,提高并网系统运行效率,为新能源高效消纳提供了解决方案,增强了系统稳定性。
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