基于模块化指数的分布式光伏集群划分方法

    公开(公告)号:CN107196333A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710422585.X

    申请日:2017-06-07

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: H02J3/38

    摘要: 本发明涉及一种基于模块化指数的分布式光伏集群划分方法,包括:计算节点之间电气距离;计算节点间邻接矩阵;计算节点的度;计算模块化指数;计算集群内无功资源对过电压的解决能力;计算集群内储能对剩余过电压的解决能力;计算集群内光伏对剩余过电压的解决能力;计算集群调压能力指标;计算基于模块化指数和区域电压调节能力的分布式光伏发电集群综合性能指标;依据上述指标进行集群划分。

    一种引入金属圆孔负载的微带漏波天线及其控制方法

    公开(公告)号:CN107069229A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201611052647.4

    申请日:2016-11-24

    申请人: 天津大学

    发明人: 路畅

    IPC分类号: H01Q13/20 H01Q1/38

    CPC分类号: H01Q13/20 H01Q1/38

    摘要: 本法公开了一种引入金属圆孔负载的微带漏波天线及其控制方法,天线由从上到下依次设置的信号线层、介质层和金属接地板构成,所述介质层设置有至少两层,所述信号线层和介质层内等间距的排列设置有金属圆孔。本发明专利从缩小微带漏波天线横截面方向长度问题出发,将金属圆孔引入传统微带漏波天线结构中来控制微带漏波天线中第一高阶模EH1模态的截止频率及泄漏区频率,使得两个频率均向低频移动,利用此特性可以使天线横截面方向的长度减小,缩小电路版面面积,缩小产品体积。

    一种基于先验图像的双能投影域分解重建方法

    公开(公告)号:CN117495994A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311395653.X

    申请日:2023-10-26

    申请人: 天津大学

    发明人: 邹晶 路畅

    IPC分类号: G06T11/00 G06T5/70

    摘要: 本发明提出一种基于先验图像的双能投影域分解重建方法,属于X射线成像技术领域,解决了双能CT投影域分解的图像去噪问题。由于双能图像和分解图像之间存在结构相关性,提出了一种基于相似正则化和低秩的双能CT图像重建算法,包括以下步骤:首先使用双能CT扫描获得一个已知材料样品的双能投影数据,并使用平衡优化器进行能谱估计。然后,对待测样品进行双能成像,并通过Levenberg‑Marquardt算法进行双能投影域分解得到分解系数积分图像。最后,选择分解系数的加权和图像作为先验图像,并使用基于低秩和相似正则化的惩罚加权最小二乘方法进行分解系数图像的重建和去噪。本发明有效地提升了投影域分解的准确性,并在分解系数图像去噪的同时保证了图像的精细结构和边缘。

    基于模块化指数的分布式光伏集群划分方法

    公开(公告)号:CN107196333B

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201710422585.X

    申请日:2017-06-07

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: H02J3/38

    摘要: 本发明涉及一种基于模块化指数的分布式光伏集群划分方法,包括:计算节点之间电气距离;计算节点间邻接矩阵;计算节点的度;计算模块化指数;计算集群内无功资源对过电压的解决能力;计算集群内储能对剩余过电压的解决能力;计算集群内光伏对剩余过电压的解决能力;计算集群调压能力指标;计算基于模块化指数和区域电压调节能力的分布式光伏发电集群综合性能指标;依据上述指标进行集群划分。

    含高渗透分布式光伏的增量配电网日前优化调度方法

    公开(公告)号:CN109474013A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811517325.1

    申请日:2018-12-12

    摘要: 本发明公开了一种含高渗透分布式光伏的增量配电网日前优化调度方法,包括如下步骤:根据增量配电网模型搭建增量配电网日前优化模型,所述的优化模型包括运行成本目标函数和约束条件:利用搭建的增量配电网日前优化模型,以目标函数最小为目标对增量配电网进行优化;该含高渗透分布式光伏的增量配电网日前优化调度方法具有以下优点:综合考虑了光伏变流器RPC、配电站SVC、OLTC抽头动作和用户侧ESS充放电等调控手段的技术,考虑到了增量配电网中分布式光伏和用户侧储能互补供电的优越性,建立基于支路潮流模型BFM建立了二次约束二次QCQP优化模型,调控手段更为全面,能够得到日前运行费用更小的调度方案,并能达到理想的调压效果。