一种基于风电机组运行状态的实用化等值建模方法

    公开(公告)号:CN109086527B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN201810878905.7

    申请日:2018-08-03

    IPC分类号: G06F30/27 G06F17/16 G06K9/62

    摘要: 本发明公开了一种基于风电机组运行状态的实用化等值建模方法,其特征是:采集风电场中各台风电机组的运行状态数据作为聚类指标,采用主成分分析的方法消除聚类指标之间的强相关性和冗余性,采用相关性分析和显著性检验方法获得风电机组的聚类结果,建立风电场等值模型并计算风电场等值模型的输入参数,实现基于风电机组运行状态的实用化等值建模。本发明是以客观实用的风电场等值建模方法来建立风电场等值模型,使等值模型在表征风电场的输出特性上具有较高精度。

    一种基于集群划分的配电网扩展双层规划方法

    公开(公告)号:CN111210068B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202010006759.6

    申请日:2020-01-03

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了一种基于集群划分的配电网扩展双层规划方法,其步骤包括:1将配电网扩展规划分为两层迭代求解;2上层进行网源联合规划,以线路选择以及分布式电源安装位置容量作为决策变量并传递给下层;3下层规划以集群综合指标最优为目标函数,通过智能优化算法求解得到集群个数与各群内线路、节点,并传递给上层。4上下层迭代寻优,获得最优解本发明采用上下层迭代寻优的方式,克服集群划分不能够适应分布式电源与网络的动态变化的问题,从而使扩展规划结果能够利用分布式电源与负荷的集群元荷匹配特性,以达到提高配电网线路规划结构强度以及对分布式电源的消纳能力配电网线路规划结构强度以及对分布式电源的消纳能力的目的。

    一种基于红外热像仪的非接触式呼吸率检测方法

    公开(公告)号:CN113793300A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202110953798.1

    申请日:2021-08-19

    摘要: 本发明涉及非接触式呼吸率测量技术领域,特别涉及一种基于红外热像仪的非接触式呼吸率检测方法,包括:(1)采集人脸至少包含鼻子区域的红外图像序列作为训练集;(2)标记训练集中人脸红外图像中的鼻孔区域,记作ROI;(3)将标记得到的参数用深度学习YOLO V3方法进行模型训练;(4)采集待测量的人脸红外图像序列作为测量集,用训练得到的模型检测测量集中的每一帧图像,输出定位的ROI坐标,计算每一帧图像定位ROI区域的温度平均值,得到温度随时间变化的曲线;(5)使用低通滤波器对曲线进行滤波;(6)计算得到呼吸率;本发明使用红外热像仪作为测量设备,能够直接获取温度数值,并且具有相当高的精度,大大提高了测量的准确性。

    一种智能配电网线路故障诊断及分类评估方法

    公开(公告)号:CN112444758B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202011295829.0

    申请日:2020-11-18

    发明人: 张国荣 张宇 汤彬

    IPC分类号: G01R31/52 G01R31/08

    摘要: 本发明公开了一种智能配电网线路故障诊断及分类评估方法,其步骤包括:1、在线获取电网的三相电压信号Ua(t)、Ub(t)、Uc(t);2、三相电压信号通过离散小波分解5层,取a5信号重构三相电压特征信号ua(t)、ub(t)、uc(t);3、傅里叶变换,计算三相电压的相位信息4、绘制极坐标图,并通过灰度二值转换获得n*n大小的矩阵Za、Zb、Zc;5、计算特征矩阵C、D和特征参数V,得出三相电压的特征系数Ea、Eb、Ec;5、根据特征系数Ea、Eb、Ec判断智能配电网线路状态。本发明能对故障类型做出准确判断,有利于故障选相、事故分析,从而能提高电网供电可靠性,保证电网安全运行和检修效率。

    一种智能配电网线路故障诊断及分类评估方法

    公开(公告)号:CN112444758A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN202011295829.0

    申请日:2020-11-18

    发明人: 张国荣 张宇 汤彬

    IPC分类号: G01R31/52 G01R31/08

    摘要: 本发明公开了一种智能配电网线路故障诊断及分类评估方法,其步骤包括:1、在线获取电网的三相电压信号Ua(t)、Ub(t)、Uc(t);2、三相电压信号通过离散小波分解5层,取a5信号重构三相电压特征信号ua(t)、ub(t)、uc(t);3、傅里叶变换,计算三相电压的相位信息4、绘制极坐标图,并通过灰度二值转换获得n*n大小的矩阵Za、Zb、Zc;5、计算特征矩阵C、D和特征参数V,得出三相电压的特征系数Ea、Eb、Ec;5、根据特征系数Ea、Eb、Ec判断智能配电网线路状态。本发明能对故障类型做出准确判断,有利于故障选相、事故分析,从而能提高电网供电可靠性,保证电网安全运行和检修效率。

    一种基于实测数据的光伏逆变器的低穿特性辨识方法

    公开(公告)号:CN109698521B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201910139163.0

    申请日:2019-02-25

    IPC分类号: H02J3/38 G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种基于实测数据的光伏逆变器的低穿特性辨识方法,其步骤包括:1、设定测试方案,2、收集n组用于辨识待辨识参数的实测数据,3、得到参数辨识初步结果,4、选取最优参数,5、将最优参数辨识结果代入单机光伏并网模型中,从而建立最优单机光伏并网模型,6、将n组测试工况中的功功率指令和无功功率指令分别输入所述最优单机光伏并网模型中,得到n组电气量,7、计算每一组电气量与相应的实测数据的加权平均偏差,从而判定所最优参数辨识结果的准确性。本发明能运用多组实测数据辨识低电压穿越控制参数,从而对低电压穿越控制精确建模。

    一种基于风电机组运行状态的实用化等值建模方法

    公开(公告)号:CN109086527A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201810878905.7

    申请日:2018-08-03

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种基于风电机组运行状态的实用化等值建模方法,其特征是:采集风电场中各台风电机组的运行状态数据作为聚类指标,采用主成分分析的方法消除聚类指标之间的强相关性和冗余性,采用相关性分析和显著性检验方法获得风电机组的聚类结果,建立风电场等值模型并计算风电场等值模型的输入参数,实现基于风电机组运行状态的实用化等值建模。本发明是以客观实用的风电场等值建模方法来建立风电场等值模型,使等值模型在表征风电场的输出特性上具有较高精度。

    一种高稳燃性低热值气体旋流燃烧器

    公开(公告)号:CN116518367A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310477368.6

    申请日:2023-04-28

    摘要: 本发明属于低热值气体燃烧设备技术领域内的一种高稳燃性低热值气体旋流燃烧器,包括外周空气管以及依次套设在外周空气管内的外周燃气管、中心空气管和中心燃气管,中心燃气管末端开设有若干燃气喷孔;外周空气管和外周燃气管之间形成第一通道,外周燃气管和中心空气管之间形成第二通道,中心空气管与中心燃气管之间形成第三通道;燃烧器还包括稳燃扩口,第二通道和中心燃气管用于通入低热值气体,第一通道和第三通道用于通入空气,低热值气体和空气通入后在稳燃扩口内混合后燃烧。本发明提出的低热值气体燃烧器能实现低热值气和空气的双重分级燃烧,在燃烧器出口中心区形成中心稳燃区,在不添加助燃气体的条件下实现低热值气体燃料的稳定燃烧。

    一种基于薄膜自卷曲技术的GMI磁传感器的加工方法

    公开(公告)号:CN115893308A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202310112289.5

    申请日:2023-02-14

    IPC分类号: B81C1/00 B81B7/02

    摘要: 本发明属于微机电系统MEMS技术领域,具体设计了一种基于薄膜自卷曲技术的GMI磁传感器的加工方法。以硅片作为硅衬底层,在硅衬底层上沉积锗牺牲层、低频氮化硅层、高频氮化硅层、铜金属导线,通过刻蚀锗牺牲层,释放低频氮化硅层、高频氮化硅层的层间内在应力,触发氮化硅应变层裹挟非晶丝自卷曲,实现二维到三维的过渡,自卷曲形成含有非晶丝和螺旋线圈的微纳米管,即GMI磁传感器。GMI磁传感器的内径为百微米级;同时本发明的GMI磁传感器,利用薄膜的自卷曲技术,降低了工艺难度,且绕线线圈通过薄膜自卷曲技术形成,不会因绕线导致非晶丝弯曲;因此本发明所的GMI磁传感器具有优越的结构性能,同时具有体积小的优点。

    一种超高压高速斜盘式轴向柱塞变量泵

    公开(公告)号:CN114934886A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210397592.X

    申请日:2022-04-15

    摘要: 本发明提供一种超高压高速斜盘式轴向柱塞变量泵,以解决柱塞泵超高压高速工况下的技术难题。柱塞泵缸体和主轴采用分体式设计,二者通过花键连接传动,并且使用前后两轴承对缸体进行复合支撑,使得缸体受到的不平衡侧向力引起的弯曲力矩可以由装在缸体上的前后轴承所承担,缸体受到的负载力及弯矩作用也更加均衡,主轴只需传递扭矩,极大地减小了主轴的挠度,解决了超高压高转速工况下缸体易倾覆以及主轴挠度大影响与缸体紧密关联的配流副及柱塞副密封、润滑、承载等问题。缸体前后凸台外径都可以优化设计成最小,能实现最大程度地减小缸体外表面与支撑轴承接触面之间的相对转动线速度与PV值,降低了柱塞泵缸体外径过大导致的轴承设计难度。