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公开(公告)号:CN107196586A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710339392.8
申请日:2017-05-15
申请人: 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 安徽大学 , 国网安徽省电力公司 , 国网安徽省电力公司淮南供电公司 , 国家电网公司
发明人: 丁津津 , 张倩 , 王群京 , 李国丽 , 郑浩 , 郝晶晶 , 王鹰 , 黄少雄 , 汪伟 , 王欣欣 , 高博 , 徐斌 , 谢毓广 , 汪玉 , 李远松 , 孙辉 , 李圆智 , 王小明
CPC分类号: H02S10/12 , B60L11/1825 , H02J3/382 , H02J7/35 , H02J2003/388 , H02S40/38
摘要: 本发明针对含电动汽车接入的光柴储微网系统,提供一种优化运行方法,包括:建立多个优化目标函数,所述优化目标函数用于优化影响微网系统优化运行的待优化因素;确定微网系统的约束条件;根据所述约束条件,将多个优化目标函数表征的多目标优化问题转换为成单目标优化问题,并对微网系统运行进行优化。本发明围绕微网系统环保经济运行优化问题,在并网和孤岛运行状态下,建立了以分布式发电单元的发电费用、折旧费用和环境治理费用为目标,考虑微网系统运行约束条件的经济优化运行模型,形成多目标有约束优化问题。对微网系统内分布式电源的输出功率和储能装置充/放电优化求解,优化结果验证了所提模型、策略和算法的有效性。
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公开(公告)号:CN118693757A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411194647.2
申请日:2024-08-29
申请人: 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供一种组合式直流断路器重合闸辅助装置及其参数设计方法,涉及柔性直流输电领域,包括双向晶闸管、调压电阻和保护电感;谐振支路上设有谐振电容,双向晶闸管与调压电阻串联,调压电阻与保护电感串联,双向晶闸管与调压电阻、保护电感串联后作为转向回路与谐振支路上的谐振电容并联。在一次开断完成后,利用谐振电容残留的电压通过转向回路进行换向和调整,节省了重合闸所需的第二套转移支路。在发生永久性故障时,可直接通过电压调整输出高频反向电流与短路电流叠加,快速可靠开断永久性故障电流。此外,通过约束条件来确定最优的元件参数值,为组合式直流断路器的重合闸辅助装置提供一种可靠的参数设计方法。
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公开(公告)号:CN117792036A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311834014.9
申请日:2023-12-28
申请人: 安徽大学绿色产业创新研究院 , 国网安徽省电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于软开关的DAB变换器多目标优化方法及装置,方法包括:首先建立DAB变换器三重移相控制模型,计算不同运行模式下传输功率的范围与零电压开通时电感电流满足条件,选择使软开关功率范围最大化的移相控制模式,再通过建立约束条件结合代价函数对电流应力与回流功率进行最小值优化,得到最优移相比控制策略,最后基于最优移相比,得到工作模式与功率范围,获取输入电压、输出电压、输出电流和最终目标输出电压,在线计算最优移相角占比并转换到驱动脉冲中。本发明实现在DAB变换器的开关管均处于软开关范围内时,同时优化电流应力与回流功率,减少开关管损耗,在高频工作模式下能极大地提高变换器的效率。
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公开(公告)号:CN117748427A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311769960.X
申请日:2023-12-21
申请人: 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 本发明公开了一种低感集成的组合式高压直流断路器功率子模块,子模块功率器件采取压接方式连接,功率器件之间压接有压接部分、压接部分包括连接块,压接部分顶部和底部各连接一个绝缘块,单侧桥臂的功率器件固定于两块底板之间,底板四周用螺母连接四根支撑杆。所述子模块母排连接于功率器件侧面,母排由五层绝缘层和四层导流层组成,绝缘层和导流层交替排布,母排最外层两侧为绝缘层,母排导流层与功率器件间的连接块相连,导流层与绝缘层上均排布孔洞,用于连接连接块。本发明中将组合式高压直流断路器谐振支路上的全桥电路集成为一个较小的结构,空间利用率提高,减小了整体断路器装置的体积。
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公开(公告)号:CN117269687A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311223940.2
申请日:2023-09-21
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司亳州供电公司 , 安徽大学
摘要: 本发明提出一种基于4G通讯技术的电弧动作执行与采集监控系统,该系统包含电弧动作执行装置、控制装置、数据采集与显示装置构成。单相交流电220Vac‑50Hz经自耦变压器升压到690Vac‑50Hz,依次接交流断路器、交流拉弧装置和负载电阻。电弧控制装置的动作通过4G通讯模块发送距离指令给伺服电机控制器,控制伺服电机带动丝杆螺母移动,从而控制电弧两个电极的距离。电压互感器和电流互感器分别采集电弧电压和电弧电流,经电压变送器、电流变送器、485/CAN转USB传输到上位机显示曲线。该系统方案实现了电弧拉弧装置的远程控制与电弧数据的采集显示、电弧长度的可控性,降低了触电风险。
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公开(公告)号:CN117176005A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311355049.4
申请日:2023-10-18
申请人: 安徽大学
摘要: 本发明公开了一种立方永磁体球形电机驱动电流差分进化计算方法及装置,该方法包括:基于电磁原理和差分进化算法建立立方永磁体球形电机的逆转矩模型;确定应用于该球形电机驱动电流计算的差分进化算法具体实施策略;通过随机采样电流向量初始种群为目标电流向量获取电流基向量和一对或多对随机电流向量,得到变异电流向量;实现变异电流向量与目标电流向量之间至少一个维度的交叉操作。根据球形电机驱动器电流输出能力限制交叉电流向量每一纬度对应线圈的电流值,并通过转矩适应度函数计算和贪婪选择得到下一代的电流向量种群;设置算法迭代终止条件。本发明解决了立方永磁体球形电机驱动电流的快速和稳定计算问题。
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公开(公告)号:CN116633225A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310475536.8
申请日:2023-04-28
申请人: 安徽大学
摘要: 本发明公开一种基于反向传播神经网络和傅里叶级数的球形磁阻电机转矩建模方法,属于球形磁阻电机智能控制的技术领域。包括以下步骤:通过有限元仿真软件获得球形磁阻电机同层相邻线圈同时激励时的转子转矩,并计算转矩叠加误差。使用傅里叶级数对单线圈激励时的转子转矩进行拟合以获得单线圈转矩表达式。然后使用不同电流和不同偏航角度下的转矩叠加偏差训练反向传播神经网络以获得转矩叠加误差预测模型。最后由单线圈转矩表达式和转矩叠加误差预测模型即可获得相邻线圈同时激励时的转子转矩。本发明所提出的球形磁阻电机同层相邻线圈同时激励的转矩建模方法具有算法简单、估算精度高等优点。
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公开(公告)号:CN109783931B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN201910030991.0
申请日:2019-01-14
申请人: 安徽大学
摘要: 本发明公开了一种基于高斯过程回归的永磁球形电机电磁转矩建模方法,包括以下步骤:步骤一,根据永磁球形电机机械结构在电磁分析软件中建立球形电机模型;步骤二,在函数空间下定义一个高斯过程;步骤三,根据电机转子永磁体分布规律,对实验数据进行分析,确定核函数为自相关确定二维高斯核函数;步骤四,采用极大似然估计法,获得高斯过程回归的最优超参数,确定永磁球形电机线圈1的电磁转矩模型f1*;步骤五,重复步骤一到步骤四,确定其他线圈的电磁转矩模型,最终确定永磁球形电机电磁转矩模型。本发明降低了建模的难度,减少了获取数据的时间成本,对不同结构的球形电机有通用性。
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公开(公告)号:CN112383191B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202011312315.1
申请日:2020-11-20
申请人: 安徽大学
摘要: 本发明提出一种带外置离心风机的自扇冷轴向磁通电机,采用双定子/单转子拓扑,单个转子位于两个定子中间。包括驱动端定子、非驱动端定子、转子、出线盒、旋转变压器、驱动端端盖、非驱动端端盖以及由外置离心风机构成的冷却系统。其中外置离心风机采用无蜗壳离心风机,位于非驱动端端盖的外侧,负责径向排风。外置离心风机、旋转变压器转子以及转子同轴连接。驱动端端盖、非驱动端端盖与机壳通过螺钉连接。旋转变压器的定子固定到离心风机外侧的挡板上,出线盒则通过螺钉固定到机壳上。本发明提高了定子铁芯端面、磁钢端面、端盖径向翅片表面和端盖腰形孔内圆周面的对流换热系数,将定子、转子以及轴承产生热量快速扩散到外界空气中,从而提高了换热效率。
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公开(公告)号:CN113346639B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202110607204.1
申请日:2021-06-01
申请人: 安徽大学
摘要: 本发明涉及一种基于磁通切换的定子永磁式球形电机,包括定子体,转子体,输出轴,基座,万向滚珠轴承和螺栓。定子体包括两个半球形定子外壳,其内表面按照一定的排布方式固定着若干个由一个永磁体与两个定子磁极齿组成的磁极对,每个磁极对上绕制集中式绕组线圈;转子体包括导磁的转子磁极齿以及镶嵌转子的转子外壳;定子外壳通过螺栓固定在基座上;万向滚珠轴承固定在基座上,与转子体接触,支撑转子体;输出轴固定在转子外壳上。本发明电机结构稳定,散热效果较好,不存在永磁体退磁风险。同时基于磁通切换原理,通过改变线圈通电方向与安匝数,获得较大范围转矩输出。基于球形电机本体和通电控制的一体化设计使其具有较强的实际应用价值。
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