一种智能螺栓紧固器的控制装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN105911894A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610406401.6

    申请日:2016-06-12

    IPC分类号: G05B19/04

    CPC分类号: G05B19/04

    摘要: 本发明公开了一种智能螺栓紧固器的控制装置及其控制方法,装置包括电机、检测传感器、无线通信模块、手持控制模块和无线控制模块,其中:手持控制模块包括电机控制器和电机显示器,无线控制模块包括无线控制器和遥控显示器,所述电机连接检测传感器和电机控制器,电机控制器连接电机显示器,电机控制器通过无线通信模块连接无线控制器,无线控制器还连接遥控显示器;将螺栓紧固器的控制细分为手持控制模块作业和远程操控无线控制模块作业两种方法。可以根据现场的不同情况,例如空间大小、操作角度大小、施工高度等,选择合适的控制方法,达到最优的控制效果。

    一种智能螺栓紧固器的控制装置

    公开(公告)号:CN205844780U

    公开(公告)日:2016-12-28

    申请号:CN201620557825.8

    申请日:2016-06-12

    IPC分类号: G05B19/04

    摘要: 本实用新型公开了一种智能螺栓紧固器的控制装置,包括电机、检测传感器、无线通信模块、手持控制模块和无线控制模块,其中:手持控制模块包括电机控制器和电机显示器,无线控制模块包括无线控制器和遥控显示器,所述电机连接检测传感器和电机控制器,电机控制器连接电机显示器,电机控制器通过无线通信模块连接无线控制器,无线控制器还连接遥控显示器;将螺栓紧固器的控制细分为手持控制模块作业和远程操控无线控制模块作业两种方法。可以根据现场的不同情况,例如空间大小、操作角度大小、施工高度等,选择合适的控制方法,达到最优的控制效果。

    基于虚拟同步机变参数算法的风储协同频率控制方法

    公开(公告)号:CN117375021A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311339839.3

    申请日:2023-10-16

    申请人: 东南大学

    发明人: 王玉荣 印心童

    摘要: 本发明公开了基于虚拟同步机变参数算法的风储协同频率控制方法,首先根据系统遭受负载扰动后的频率响应曲线,分阶段确定不同过程的调频需求;再针对风电系统调频需求,提出虚拟同步机变参数算法,建立基于VSG变参数算法的风电机组频率响应控制模型;接着加入储能模块,建立基于VSG变参数算法的风储系统模型;最后提出一种风储协同控制方法,根据系统调频需求分配风电机组和储能模块各自的有功出力,共同进行频率调节。本发明频率控制方法能够使系统具有较强的频率响应能力,在系统发生频率扰动时提高其暂态和稳态频率偏差,解决了风电系统虚拟惯量调频带来的频率二次跌落问题,且要求配置的储能容量较少,能够最大程度地利用风电进行调频。

    一种基于最优copula模型的多风电场出力聚类评估方法

    公开(公告)号:CN111709454B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202010440044.1

    申请日:2020-05-22

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明公开了一种基于最优copula模型的多风电场出力聚类评估方法,该方法包括以下步骤:(1)对采样的两风电场有功出力历史数据构建单一copula、混合copula模型;(2)对采样的两风电场有功出力历史数据进行变结构点诊断并构建变结构copula模型;(3)基于构建的单一copula、混合copula、变结构copula模型,评估模型精度并选择最优相关性拟合模型;(4)基于最优相关性拟合模型,利用模糊C均值聚类法对两风电场概率分布值组成的数据集聚类;(5)评估基于最优相关性拟合模型的聚类精度。本发明可准确描述两风电场出力的相关性,实现可靠的聚类分析,对电力系统规划具有重要意义,同时本专利提出的变结构点诊断方法和聚类精度评估方法也广泛适用于各种具有相关性的时间序列。