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公开(公告)号:CN105527539A
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201510868652.1
申请日:2015-11-30
Applicant: 东北大学
IPC: G01R31/08
CPC classification number: G01R31/088
Abstract: 本发明公开一种微电网故障诊断过程中的故障信号特征值提取方法,属于微电网故障诊断领域。本发明立足故障前后信号特征的变化,借助极值对称化处理,从采集的微电网电压或者电流信号中判断出故障信号,抑制信号波动,保留故障信号特征,归一化处理故障信号,使待处理的故障信号理想化,然后从多角度提取归一化后故障信号的重要特征值,其中包括故障信号主要频段能量值,最后采用自适应特征值动态优化方法,以达到自动多层次的优化处理微电网故障特征值的目的,为后续的微电网故障判定过程提供稳定的故障特征值。
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公开(公告)号:CN105527539B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201510868652.1
申请日:2015-11-30
Applicant: 东北大学
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开一种微电网故障诊断过程中的故障信号特征值提取方法,属于微电网故障诊断领域。本发明立足故障前后信号特征的变化,借助极值对称化处理,从采集的微电网电压或者电流信号中判断出故障信号,抑制信号波动,保留故障信号特征,归一化处理故障信号,使待处理的故障信号理想化,然后从多角度提取归一化后故障信号的重要特征值,其中包括故障信号主要频段能量值,最后采用自适应特征值动态优化方法,以达到自动多层次的优化处理微电网故障特征值的目的,为后续的微电网故障判定过程提供稳定的故障特征值。
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公开(公告)号:CN104343628B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201410432782.6
申请日:2014-08-27
Applicant: 东北大学
IPC: F03D7/00
CPC classification number: Y02E10/723
Abstract: 本发明公开了一种含有死区补偿器的风电机组变桨距控制方法,属于风电机组控制系统领域,其包括建立风电机组的数学模型,得到变桨距控制器输出的桨距角期望值与变桨距执行机构输出的桨距角实际值的数学表达式、设计变桨距执行机构的死区补偿器,得到桨距角补偿值的数学表达式、测量风轮机周边的风速和风力发电机输出的有功功率、计算出桨距角期望值并分别传送至变桨距执行机构和变桨距执行机构的死区补偿器、计算出桨距角实际值和桨距角补偿值并传送给风轮机的内部调相器、风轮机的内部调相器对风轮机进行调节。该方法很好的解决了风电机组运行中,变桨距执行机构死区对整个系统的干扰和影响,提升风电机组的运行状态,保证功率输出的稳定性。
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公开(公告)号:CN104343628A
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201410432782.6
申请日:2014-08-27
Applicant: 东北大学
IPC: F03D7/00
CPC classification number: Y02E10/723 , F03D7/00 , F05B2270/328 , F05B2270/709
Abstract: 本发明公开了一种含有死区补偿器的风电机组变桨距控制方法,属于风电机组控制系统领域,其包括建立风电机组的数学模型,得到变桨距控制器输出的桨距角期望值与变桨距执行机构输出的桨距角实际值的数学表达式、设计变桨距执行机构的死区补偿器,得到桨距角补偿值的数学表达式、测量风轮机周边的风速和风力发电机输出的有功功率、计算出桨距角期望值并分别传送至变桨距执行机构和变桨距执行机构的死区补偿器、计算出桨距角实际值和桨距角补偿值并传送给风轮机的内部调相器、风轮机的内部调相器对风轮机进行调节。该方法很好的解决了风电机组运行中,变桨距执行机构死区对整个系统的干扰和影响,提升风电机组的运行状态,保证功率输出的稳定性。
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