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公开(公告)号:CN113792974A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202110922226.7
申请日:2021-08-12
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种分布式广义储能汇聚协同方法,适用于汇聚时空分布零散的广义储能资源,辅助电网运行。其包括:1)获取分布式广义储能的相关运行参数;2)基于所获取参数,利用层次分析法评估分布式广义储能参与汇聚的可调度潜力大小;3)根据层次分析法的准则层因子相对重要程度设计和分布式广义储能可调度潜力大小,建立聚合商‑分布式广义储能的分流梯级汇聚利用架构;4)在分流梯级汇聚利用架构的基础上,利用Stackelberg博弈建立汇聚协同互动模型,实现汇聚复用。本发明能实现分布式广义储能的可调度潜力评估、不同特性分布式广义储能的复用场景分流和个体梯级出力排序、以及分布式广义储能汇聚协同建模,最终实现分布式广义储能汇聚复用。
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公开(公告)号:CN113002455A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110301096.5
申请日:2021-03-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: B60R16/023
Abstract: 本发明公开了一种面向无人驾驶汽车的直流与高频交流混合电气系统,将无人驾驶汽车按功能划分为五个域控制器,各域控制器由无人驾驶汽车中的中央网关连接进行信息交互,连接无人驾驶汽车的诊断接口DLC进行集中控制和信息处理,HVDC总线连接无人驾驶汽车变频器给相应的电机负载供电,并通过HVDC/LVDC变换器与LVDC总线连接,为底盘域控制器、车身域控制器和信息娱乐域控制器分配不同电压等级的直流电,同时通过并联的高频逆变器HVDC/HFAC和高频逆变器LVDC/HFAC产生高频交流电,利用HFAC总线给相应的自动驾驶辅助设备提供动态响应迅速的交流电。相比于现有的无人驾驶汽车电子电气系统,本发明的电气系统能实时分配电力需求,具有结构简单、损耗小、动态响应迅速、节能高效等优点。
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公开(公告)号:CN111158372A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010008865.8
申请日:2020-01-06
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于模糊控制器的电动汽车自动驾驶方法,该方法在车头安装前侧雷达组的基础上,增加另外两组雷达和一个模糊控制器,该两组雷达分别为左、右侧雷达组,每组各有两个雷达,安装于汽车四个车轮上方的车身上,增设的雷达组有助于在多种较为恶劣的驾驶环境下快速辨识车道状态和还原驾驶环境,保障车辆和其它行驶车辆的安全,而采用的模糊控制器则是根据驾驶经验预设的数学模型,对各驾驶环境进行模糊化,可很好地模拟驾驶员的驾驶习惯,同时利用模糊控制器对中央控制器的运算速度要求低,可以提高系统的快速性,有利于控制决策的快速响应。本发明方法可提高还原驾驶环境的快速性,降低危险性,从而提高道路交通安全性能。
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公开(公告)号:CN109905941A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910170219.9
申请日:2019-03-07
Applicant: 华南理工大学
IPC: H05B33/08
Abstract: 本发明公开了一种单极式多模态宽范围输入电压无电解电容LED驱动器,包括交流电源、滤波电感、滤波电容、4个整流二极管、4个开关管、2个输入电容、2个升压二极管、升压电感、2个输出二极管、2个LED负载、输出电感、2个输出电容,其中2个开关管构成双向开关。当输入电压为220V时,双向开关断开,LED驱动器工作于半压输入模式,可以实现低的母线电压和高效率;当输入电压为110V时,双向开关导通,LED驱动器工作于全压输入模式,降低了桥式整流二极管和另外2个开关管的导通损耗,提高了系统在低输入电压情况下的效率。本发明具有高效率、可工作于宽范围电压输入、母线电压低、无电解电容等优点。
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公开(公告)号:CN109802588A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910167881.9
申请日:2019-03-06
Applicant: 华南理工大学
IPC: H02M7/487
Abstract: 本发明公开了一种低电压应力的电容自均衡七电平逆变器,包括直流输入电源,第一、二电容,第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十开关管;直流输入电源正极连接第一、三、五开关管漏极,负极连接第二开关管源极、第六开关管源极、第七开关管漏极;第三开关管源极连接第四开关管源极;第四开关管漏极连接第九开关管漏极、第一电容正极;第一电容负极连接第五开关管源极、第六开关管漏极、第二电容正极;第二电容负极连接第八开关管漏极、第十开关管源极;第八开关管源极连接第七开关管源极;第九开关管源极连接第十开关管漏极、负载负极;第一开关管源极连接第二开关管漏极、负载正极;本发明具有电容自均衡、低电压应力等优点。
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公开(公告)号:CN106451552B
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201611013670.2
申请日:2016-11-17
Applicant: 华南理工大学
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明公开了一种基于势博弈的微电网能量管理系统分布式优化算法,包括如下三个部分:第一部分,基于微电网个体的博弈映射建模,将个体(微电源)映射为局中人,去局中人的收益函数为个体的经济收入或运行成本,把个体不同的约束条件转换成具有统一形式的策略空间;第二部分,通过求和的方式给出势函数,建立起势博弈模型,从而保证了博弈的收敛性;第三部分,采用分布式的方式进行优化求解。本发明从经济性角度为异构的微电网个体建立收益模型;将复杂的个体约束条件转化成局中人的策略空间,从博弈角度将个体统一起来进而建立势博弈模型;采用分布式的方式进行优化求解,充分体现了微电网个体的自主性和智能性。
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公开(公告)号:CN108347062A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810028818.2
申请日:2018-01-12
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于势博弈的微电网能量管理分布式多目标协同优化算法,包括步骤:1)微电网元件单元建模,包括确定决策主体与决策变量、元件约束和多目标建模;2)势博弈建模,收益函数与势函数都是向量函数;3)基于多目标优化算法的分布式博弈求解,主要采用多目标进化类算法求解收益函数的pareto最优解集,并通过分布式迭代求解纳什均衡。本发明采用分布式多主体决策优化方式,结合具有分布式特性的势博弈理论,易于实现微电网的扩展,实现本地管理和本地决策,增加了系统可靠性与灵活性,通过博弈的方式实现分布式的多目标优化,实现微电网个体既竞争又合作的关系,既保证个体利益又实现微电网整体利益的最大化。
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公开(公告)号:CN105591406B
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201511035052.3
申请日:2015-12-31
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02E10/563 , Y02E40/76 , Y04S10/545
Abstract: 本发明公开了一种基于非合作博弈的微电网能量管理系统的优化算法,包括如下步骤:1、采集微电网气象数据和负荷信息数据;2、计算光伏阵列允许出力上限值和风速下的风机允许出力上限值;3、输入约束条件和目标函数对微电网进行优化;4、得到微电网优化的边际成本;5、将微电网的效用函数和用户的效用函数进行互动博弈的博弈过程分为24个时段,以能源侧和用户侧双方的效用函数为目标进行优化博弈;6、当本次优化得到的负荷曲线与上一次优化得到的负荷曲线的偏差小于等于ε时,则结束优化,否则,将第本次的负荷数据代入步骤1,循环步骤1至步骤5直到偏差小于ε为止。具有实现了微电网能源效率的最优化,可行性与适应性良好等优点。
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公开(公告)号:CN105530725B
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201610029869.8
申请日:2016-01-15
Applicant: 华南理工大学
IPC: H05B33/08
Abstract: 本发明公开了一种基于SCC自动反馈控制的多路LED驱动电路,包括:相互连接的半桥逆变单元、多路LED精确均流驱动单元和输出反馈自动控制系统;所述半桥逆变单元包括:第一开关MOS管、第二开关MOS管、第一电容、第二电容和变压器;所述第一开关MOS管的漏极和第一电容的正极均与电源的正极相连接;所述第一电容的负极与第二电容的正极相连接;第一开关MOS管的源极和第二开关MOS管的漏极相连接;第二开关MOS管的源极和第二电容的负极均与电源负极相连接;变压器的原边正极与第一开关MOS管的源极相连接;所述变压器的原边负极与第一电容的负极相连接。本发明具有结构简单、易于实现和转换效率高等优点。
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公开(公告)号:CN104638970B
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201510044737.8
申请日:2015-01-28
Applicant: 华南理工大学
IPC: H02M7/48 , H02M7/5387 , H02M7/539
Abstract: 本发明公开了一种基于SCC‑LCL‑T谐振网络的恒流源型单相高频逆变器,所述基于SCC‑LCL‑T谐振网络的恒流源型单相高频逆变器包括相互连接的半桥逆变单元X和SCC‑LCL‑T谐振网络单元Y,所述SCC‑LCL‑T谐振网络单元Y具有可控开关电容SCC;所述LCL‑T谐振网络的谐振电感L、第一电感La、第一谐振电容Cs构成T形结构,可控开关电容SCC串联在LCL‑T网络的电容支路,包括两个反向串联的第三开关管S3和第四开关管S4。本发明具有控制方便,易于实现,能够方便实现ZVS软开关,开关损耗小,转换效率高,可控电容的使用可以补偿输入电压波动和元件参数误差的影响,保证恒流输出等优点。
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