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公开(公告)号:CN104701827A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510116399.4
申请日:2015-03-17
申请人: 东北大学
CPC分类号: Y02B90/2638 , Y04S40/124
摘要: 一种基于多Agent技术的微网广域电流保护系统及方法,属于微网保护技术领域。系统划分为智能电子设备层、区域控制与保护协调层和中央处理层;智能电子设备层由微网中每个断路器上所配置的智能电子设备IED构成;每个IED均包括:状态监测Agent、测量Agent、网络拓扑Agent和保护Agent;区域控制与保护协调层包括:区域控制Agent和保护协调Agent;中央处理层包括中央处理Agent;本发明采用改进的融合禁忌广度搜索算法对微网电流保护范围进行划分,充分发挥了禁忌算法具有摆脱局部优化的优点,同时还充分利用了广度搜索算法搜索范围广、效率高的优点;采用扩大电流保护范围的方法来克服IED拒动或误动,能够正确快速的切除微网内部的故障。
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公开(公告)号:CN103269085B
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201310130140.6
申请日:2013-04-16
申请人: 东北大学
IPC分类号: H02J3/38
CPC分类号: Y02E10/763
摘要: 一种分布式风机选址定容系统,属于风电场微观选址的技术领域。包括:用于根据风机场中风机的数量、风机的位置和风机的容量,生成风机选址约束,输出风机场控制目标的风机选址约束控制器、用于根据潮流计算监测分布式风机接入配电网后电力系统的运行状态,稳定运行状态或不稳定运行状态的运行状态检测器、用于根据控制目标优化器的输出、采用基于罚函数-蚁群算法求解出的安装风机的待选节点、待选节点处安装的风机容量和安装风机时所走的最优路径的结果输出器。本发明将约束处理技术与智能优化算法结合,克服传统智能优化算法运行不稳定和较难得到更好寻优结果的弊端,最终能较好的输出分布式风电微观选址的结果。
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公开(公告)号:CN103269085A
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201310130140.6
申请日:2013-04-16
申请人: 东北大学
IPC分类号: H02J3/38
CPC分类号: Y02E10/763
摘要: 一种分布式风机选址定容系统,属于风电场微观选址的技术领域。包括:用于根据风机场中风机的数量、风机的位置和风机的容量,生成风机选址约束,输出风机场控制目标的风机选址约束控制器、用于根据潮流计算监测分布式风机接入配电网后电力系统的运行状态,稳定运行状态或不稳定运行状态的运行状态检测器、用于根据控制目标优化器的输出、采用基于罚函数-蚁群算法求解出的安装风机的待选节点、待选节点处安装的风机容量和安装风机时所走的最优路径的结果输出器。本发明将约束处理技术与智能优化算法结合,克服传统智能优化算法运行不稳定和较难得到更好寻优结果的弊端,最终能较好的输出分布式风电微观选址的结果。
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公开(公告)号:CN103187915A
公开(公告)日:2013-07-03
申请号:CN201210440809.7
申请日:2012-11-07
申请人: 东北大学
摘要: 基于组态的励磁发电储能控制装置,属于发电机自动控制技术领域。包括霍尔互感器、发电机组、旋转整流器、电位器、电压测量变压器、电流互感器、整形电路、倍频电路、单片机、光电隔离模块,此外,还包括功率电路、相序检测电路,在上位机内还设置有组态软件。用紫金桥监控组太软件设计了人机界面,可以方便的与其他设备进行组态,构成统一的监控系统,并使用现在电子控制器上的一种通用语言MODBUS通讯协议进行通信,令该装置的通用性大大加强。实现了上位机对控制系统的监视和控制。添加了相序检测电路,加强了发电机的监控,保证了发电机发出的电能质量,同时也有效地保护了发电机。
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公开(公告)号:CN114123175B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202111345274.0
申请日:2021-11-15
申请人: 东北大学
IPC分类号: H02J3/00 , G06F18/23213 , G06F18/24
摘要: 本发明公开了一种考虑广义需求侧资源联盟特性的配电网分布式控制方法,涉及配电网分布式控制技术领域。该方法基于现有需求侧资源的分布式控制总体框架,从电网和用户两个角度出发,以最小化电网改变负荷成本、广义需求侧资源设备启停次数为综合目标,在最小化广义需求侧资源调度成本的同时保证用户舒适度,通过充分利用历史数据对初始改变负荷分配进行优化,使得初始改变负荷分配更加准确,同时还对传统一阶离散一致性算法进行优化,通过对初始改变负荷分配和传统一阶离散一致性算法两方面的优化来减少多智能体系统所运行的一阶离散一致性算法的迭代步数,加快收敛速度,实验结果表明了本发明方法的优越性,适用范围更加广泛。
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公开(公告)号:CN109614981B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN201811209429.6
申请日:2018-10-17
申请人: 东北大学
IPC分类号: G06V10/764 , G06V10/40 , G06N3/0464 , G06F30/20
摘要: 本发明提供一种基于斯皮尔曼等级相关的卷积神经网络电力系统智能故障检测方法及系统,在区域网络节点处设置相量测量单元,对数据进行测量;将采集的数据进行斯皮尔曼相关性分析,基于分析结果提出图像生成方法;建立等效故障网络,验证故障特征与斯皮尔曼等级相关性的关系,论证方法的可行性;将生成的图像作为初始卷积层,建立基于斯皮尔曼等级相关的卷积神经网络架构;根据建立的架构,基于PSCAD/EMTDC,验证方法的合理性与优越性。综合使用多种电量数据进行故障诊断,通过卷积神经网络可快速、准确的辨识出电力系统中故障所在位置,解决了加入分布式电源等导致电力系统具有波动性以及传统检测方法的不准确性,使电力系统的鲁棒性更高、自适应性更强。
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公开(公告)号:CN110504684B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN201910774602.5
申请日:2019-08-21
申请人: 东北大学
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F30/27 , G06F17/11 , G06F111/04
摘要: 本发明公开一种区域多微网系统日前优化调度方法,属于微网运行优化技术领域。该方法首先对区域多微网系统中各个微网内的设备建立数学模型,然后以区域多微网总运行成本最小为目标,建立目标函数,并给出每个微网内冷、热、电功率平衡约束条件,考虑不同的微网类型和设备选择以及分时电价的影响,制定了合理的运行策略,最后通过改进的粒子群算法求解区域多微网系统中各个微网内设备出力情况、蓄电池充放电情况、微网与配电网间功率交互情况和微网相互之间功率交互情况。该方法提高了区域多微网日前运行的经济性、稳定性与可靠性。
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公开(公告)号:CN110619487B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN201910968540.1
申请日:2019-10-12
申请人: 东北大学
摘要: 本发明提供一种基于卡尔曼滤波的电‑气‑热耦合网络动态状态估计方法,属于电力系统分析和监测技术领域,为解决现有电‑气‑热耦合网络动态状态估计存在的问题,本发明采用基于卡尔曼滤波的电‑气‑热耦合网络的状态估计全局一致算法进行动态状态估计,根据电力网络、天然气网络以及热力网络的动态性速度不同,为三个子网络赋予不同的时间尺度,而在进行快速系统的状态估计时,将慢速系统视为稳态。并且对于热能网络的动态状态估计获得的新的热负荷与温度状态量,又为下一次水力网络的状态估计提供了新的数据来源。
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公开(公告)号:CN110048406B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN201910293427.8
申请日:2019-04-12
申请人: 东北大学
摘要: 本发明提供了一种基于大规模电动汽车分群参与电网调频的控制方法,包括电网调度中心获取电网频率波动信息、入网的电动汽车信息与电动汽车的参数信息;电动汽车控制中心收集电动汽车接入电网的初始时间与可控容量信息并将电动汽车划分为不同的子集群;再将电动汽车分为单向充电组与调频组;在调频组将电动汽车分为调频充电组或调频放电组,通过限制电动汽车充放电转换次数来限制电动汽车在调频充/放电组之间的转换次数;再计算各子集群的电动汽车可控调频容量与总可控调频容量;根据预测的总可控调频容量与区域电网调频所需功率之间的大小,按容量比例派遣调频任务并分配给各个电动汽车,计算得到电动汽车的期望充/放电功率,达到调频的目的。
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公开(公告)号:CN110417055B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN201910701707.8
申请日:2019-07-31
申请人: 东北大学
摘要: 本发明公开了一种抑制光伏并网逆变器直流侧母线电压波动的直接功率控制方法,属于变流器控制技术领域;该方法包括以下步骤:建立光伏发电系统,确定电网瞬时有功分量vα、iα和瞬时无功分量vβ、iβ,采用固定步长扰动观察法,实现光伏阵列的最大功率点跟踪,通过扰动观测器,经修正环节,确定扰动功率将两个PI控制器的输出信号分别作为前馈解耦控制器的输入来构建前馈解耦模型,基于电网电压vα、vβ,结合前馈解耦系统的输出uP、uQ,得出电压控制信号eα和eβ,对电压控制信号eα和eβ进行αβ/abc变换,得到逆变器的SPWM控制信号ea,b,c,本发明在电压外环中引入前馈扰动量,采用简单的比例控制器,即可保证直流母线电压的零稳态误差跟踪;不需要获取电网电压的相位信息,也不需要进行同步旋转坐标变换,从而避免了因使用锁相环(PLL)而导致的稳定性问题。
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