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公开(公告)号:CN114280490A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111050937.6
申请日:2021-09-08
Applicant: 国网湖北省电力有限公司荆门供电公司 , 湖南大学
IPC: G01R31/387
Abstract: 本发明公开了一种基于自适应灾变遗传优化循环神经网络的锂离子电池荷电状态估计方法及系统,实现对复杂运行工况下动力电池荷电状态的精确估计。该方法利用锂离子电池充放电过程中产生的电压、电流实时参数训练得到循环神经网络模型,并基于验证组数据对训练好的锂离子电池荷电状态估计模型进行测试评估。该方法使用了自适应灾变遗传算法对神经网络的初始权值和阈值进行优化,有效提高了神经网络最优权值和阈值的全局搜索能力,最终提升锂离子电池荷电状态估计精度与鲁棒性。本发明提出的锂离子电池荷电状态估计方法作为数据驱动建模方法,无需辨识锂离子电池内部各电化学参数,具有更好的实用性,可应用于复杂工况下动力电池荷电状态的实时估计。
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公开(公告)号:CN114280490B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202111050937.6
申请日:2021-09-08
Applicant: 国网湖北省电力有限公司荆门供电公司 , 湖南大学
IPC: G01R31/387
Abstract: 本发明公开了一种基于自适应灾变遗传优化循环神经网络的锂离子电池荷电状态估计方法及系统,实现对复杂运行工况下动力电池荷电状态的精确估计。该方法利用锂离子电池充放电过程中产生的电压、电流实时参数训练得到循环神经网络模型,并基于验证组数据对训练好的锂离子电池荷电状态估计模型进行测试评估。该方法使用了自适应灾变遗传算法对神经网络的初始权值和阈值进行优化,有效提高了神经网络最优权值和阈值的全局搜索能力,最终提升锂离子电池荷电状态估计精度与鲁棒性。本发明提出的锂离子电池荷电状态估计方法作为数据驱动建模方法,无需辨识锂离子电池内部各电化学参数,具有更好的实用性,可应用于复杂工况下动(56)对比文件窦思远.基于STFDEKF的锂离子电池SOC估算《.中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技II辑》.2019,(第第1期期),第C035-1001页.刘冰;周浩兵;刘雨辰;徐帅;周飞.基于ANN的锂离子电池SOC估算方法研究.电源技术.2019,(第12期),全文.
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公开(公告)号:CN117113909A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311384400.2
申请日:2023-10-25
Applicant: 湖南大学
IPC: G06F30/373 , G06F111/04
Abstract: 本发明提供一种以振动抑制为导向的变压器优化设计方法及系统,该方法包括如下步骤:确定变压器的待优化参数,基于变压器的电磁关系式建立变压器电磁‑振动联合模型;根据变压器电磁‑振动联合模型,构造以振动抑制为导向的优化函数和电磁约束条件,建立变压器振动抑制优化设计模型;采用粒子群算法对变压器振动抑制优化设计模型进行求解,得到变压器最优的待优化参数。本发明的设计方法和系统可以优化变压器参数,从源头上降低变压器振动噪声,有效的提高了变压器的静音性能,有利于电力系统的安全静音稳定运行;同时利用粒子群算法对优化设计模型进行求解,可以得到高效和可靠的变压器优化设计参数。
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公开(公告)号:CN116995703A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310778874.9
申请日:2023-06-28
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明提供一种应用于储能系统的有源功率解耦控制方法及装置,该控制方法包括:获取储能系统的直流母线电压、储能电池的电流和电压、电网的电流和电压;将直流母线电压和储能电池电压分别输入电压外环,获得电压外环输出值;根据电网电流、电网电压和储能电池电压计算获得储能电池电流的前馈值;将电压外环输出值与储能电池电流的前馈值之和作为电流内环参考值,储能电池电流输入电流内环获得调制波;将调制波结合三角载波输入比较器得到储能系统的充放电电路中开关管的驱动脉冲信号,从而控制储能电池调节储能系统功率不平衡,缓冲二倍频纹波功率。本发明提供的控制方法有效减小了直流母线电解电容的容量,提高了储能系统功率密度和可靠性。
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公开(公告)号:CN112906199B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202110088760.2
申请日:2021-01-22
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种多变压器电磁解耦与高度磁集成设计方法,该方法包括了多变压器励磁电感设计、多变压器电磁解耦设计、外接串联电感磁集成设计和磁通对消设计。首先考虑大气隙励磁电感设计,得到设计式。然后通过共用低磁阻磁路,且让各个变压器处于高磁阻磁路,实现各个变压器之间的电磁解耦。之后设计了一套计算变压器漏感的方法,利用变压器的漏感,将串联变压器绕组上的外接电感集成进变压器。最后利用多变压器共用低磁阻磁路的特性,合理设计磁通方向,使低磁阻回路的磁通互相抵消。本发明所提出的一种多变压器电磁解耦与高度磁集成设计方法,减少了磁性元件的使用和磁路的面积,且变压器之间实现了电磁解耦,提高了功率密度,降低了损耗。
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公开(公告)号:CN112906199A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110088760.2
申请日:2021-01-22
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种多变压器电磁解耦与高度磁集成设计方法,该方法包括了多变压器励磁电感设计、多变压器电磁解耦设计、外接串联电感磁集成设计和磁通对消设计。首先考虑大气隙励磁电感设计,得到设计式。然后通过共用低磁阻磁路,且让各个变压器处于高磁阻磁路,实现各个变压器之间的电磁解耦。之后设计了一套计算变压器漏感的方法,利用变压器的漏感,将串联变压器绕组上的外接电感集成进变压器。最后利用多变压器共用低磁阻磁路的特性,合理设计磁通方向,使低磁阻回路的磁通互相抵消。本发明所提出的一种多变压器电磁解耦与高度磁集成设计方法,减少了磁性元件的使用和磁路的面积,且变压器之间实现了电磁解耦,提高了功率密度,降低了损耗。
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公开(公告)号:CN118473227A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410917580.4
申请日:2024-07-10
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明提供一种双有源桥变换器的全功率范围内优化控制方法,该方法基于三重移相控制,通过采集变换器的电压、电流信息,将变换器在全功率范围内的工作状态分成7个工作模式,并求解不同工作模式下双有源桥变换器的移相比组合D1、D2和D3,根据移相比组合产生开关管的驱动信号作用于开关管,从而控制变换器工作;同时提出一种“等效占空比”的概念,采用统一的控制变量,使变换器在输入、输出电压和负载改变时实现各个工作模式之间的自然过渡。本发明的控制方法控制简单,能够实现双有源桥变换器在宽输入、宽输出电压和全功率范围内的优化控制,有效降低变换器的开关管的损耗,提高动态性能和工作效率。
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公开(公告)号:CN117526684A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202410020273.6
申请日:2024-01-08
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于有源钳位的低电流应力软开关Boost电路,该Boost变换器包括Boost主电路和辅助电路;Boost主电路包含主电路电感L、功率MOSFET主开关管S1和整流二极管Do;辅助电路包含一个辅助开关管S2、两个辅助电感Lr1、Lr2、一个辅助电容Cr和一个辅助二极管Dr。本发明通过控制辅助电路使得功率MOSFET主开关管S1零电压开通,减小开关损耗,避免硬开关电路中二极管的电流被强迫降低为零的过程,降低二极管的反向恢复损耗,提高变换器的效率。
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公开(公告)号:CN117113909B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311384400.2
申请日:2023-10-25
Applicant: 湖南大学
IPC: G06F30/373 , G06F111/04
Abstract: 本发明提供一种以振动抑制为导向的变压器优化设计方法及系统,该方法包括如下步骤:确定变压器的待优化参数,基于变压器的电磁关系式建立变压器电磁‑振动联合模型;根据变压器电磁‑振动联合模型,构造以振动抑制为导向的优化函数和电磁约束条件,建立变压器振动抑制优化设计模型;采用粒子群算法对变压器振动抑制优化设计模型进行求解,得到变压器最优的待优化参数。本发明的设计方法和系统可以优化变压器参数,从源头上降低变压器振动噪声,有效的提高了变压器的静音性能,有利于电力系统的安全静音稳定运行;同时利用粒子群算法对优化设计模型进行求解,可以得到高效和可靠的变压器优化设计参数。
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公开(公告)号:CN117540539B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202311398146.1
申请日:2023-10-25
Applicant: 湖南大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/14 , G06F111/04
Abstract: 本发明提供一种基于振动加速度的变压器优化设计方法及系统,该方法包括如下步骤:确定变压器的待优化参数,结合变压器的电磁关系确定变压器尺寸与电磁负荷的关系;根据变压器的磁场效应和变压器振动的关系,建立变压器振动模型,根据变压器振动模型确定振动加速度;根据变压器基本尺寸与电磁负荷的关系和变压器振动模型,以振动加速度有效值最小为目标函数,确定约束条件,利用拉格朗日乘数法求解得到变压器振动加速度最小时的待优化参数。本发明提供的方法和系统有效的提高了变压器的低振动特性,实现变压器低振动和稳定运行,有利于电力系统超静音稳定运行。
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