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公开(公告)号:CN115808600A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211421377.5
申请日:2022-11-14
申请人: 正泰集团研发中心(上海)有限公司 , 上海正泰电源系统有限公司
摘要: 一种基于数学形态学和模式识别的直流电弧检测方法,包括选取特征频段,提取电弧故障和正常工作状态下电气量频谱的基值分量和/或波动分量在各特征频段的能量占比,建立并训练电弧检测模式识别模型;获取直流电力系统运行状态的电气量;提取运行状态的电气量频谱中基值分量或波动分量在各特征频段的能量占比;将各特征频段的能量占比以及运行状态的直流电力系统工作状态数据输入至电弧检测模式识别模型判断。本发明通过对电气量进行数学变换‑数学形态学计算,从电气量频谱中提取多个电弧发生的特征频段的基值分量或波动分量的能量占比输入到电弧检测模式识别模型,进而判断是否发生串联电弧故障,受信号采样绝对值波动影响较小,精度高。
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公开(公告)号:CN115483713A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211153986.7
申请日:2022-09-21
申请人: 正泰集团研发中心(上海)有限公司 , 上海正泰电源系统有限公司
摘要: 本发明实施例公开了一种弱电网下基于电压前馈通道的输出阻抗的校正方法及系统。该方法包括:根据逆变器的输出阻抗的幅频曲线、并网逆变器系统的电网阻抗的幅频曲线确定交截频率;其中,所述并网逆变器系统包括逆变器端和电网端;根据当前所述并网逆变器系统的相位裕度确定所述输出阻抗所提升的相位;根据所述交截频率、所述相位对所述并网逆变器系统的电压前馈传递函数进行调优,从而实现对所述输出阻抗进行校正的目的。本发明不仅可以通过校正逆变器的输出阻抗以提高并网逆变器系统的稳定裕度,而且降低了输出阻抗的校正的复杂度以及嵌入式系统开发的难度。
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公开(公告)号:CN114487689A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111404743.1
申请日:2021-11-24
申请人: 正泰集团研发中心(上海)有限公司 , 上海正泰电源系统有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本申请公开了一种串联电弧故障检测方法、装置、设备和存储介质,该方法包括:根据获取的直流电力系统的电气量,得到对应的电气量频谱;对电气量频谱进行数学形态学运算,得到电气量频谱的波动分量;根据波动分量计算预设的特征频段内的特征值,得到电弧特征值;根据电弧特征值,判断直流电力系统中是否存在串联电弧故障。本申请基于数学形态学对直流电力系统的电气量频谱进行运算处理,可以在直流电力系统中出现串联电弧故障时,保留电气量频谱的基本形状和串联电弧故障的特征信息,保证了提取到的电弧特征值精准无误,确保了及时对直流电力系统中的串联电弧故障进行有效检测,提高了检测可靠性和直流电力系统的安全性。
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公开(公告)号:CN112821776A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110188709.9
申请日:2021-02-19
申请人: 上海正泰电源系统有限公司 , 西安交通大学 , 正泰集团研发中心(上海)有限公司
IPC分类号: H02M3/335
摘要: 本发明涉及一种基于IIOP拓扑的双主动全桥DC/DC变换器输出电流控制方法,所述IIOP拓扑包括N个对称型双主动全桥,N≥2,所有对称型双主动全桥的输入端独立、输出端并联并连接至低压直流电网,所述控制方法采用了一种输出电流上翘的控制方法,通过将输入电压基准值与各模块输入电压实际值之差以一定的上翘系数分别反馈至系统的参考输出电流上,控制输出电流的基准信号随输入电压的增大而增大,实现对系统功率传输大小、方向的控制以及实现各模块的均流。本发明控制结构简单且易于实现,各子模块之间控制无互联,有效的提高了系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN112821776B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202110188709.9
申请日:2021-02-19
申请人: 上海正泰电源系统有限公司 , 西安交通大学 , 正泰集团研发中心(上海)有限公司
IPC分类号: H02M3/335
摘要: 本发明涉及一种基于IIOP拓扑的双主动全桥DC/DC变换器输出电流控制方法,所述IIOP拓扑包括N个对称型双主动全桥,N≥2,所有对称型双主动全桥的输入端独立、输出端并联并连接至低压直流电网,所述控制方法采用了一种输出电流上翘的控制方法,通过将输入电压基准值与各模块输入电压实际值之差以一定的上翘系数分别反馈至系统的参考输出电流上,控制输出电流的基准信号随输入电压的增大而增大,实现对系统功率传输大小、方向的控制以及实现各模块的均流。本发明控制结构简单且易于实现,各子模块之间控制无互联,有效的提高了系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN115313497A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202211080560.3
申请日:2022-09-05
申请人: 正泰集团研发中心(上海)有限公司 , 上海正泰电源系统有限公司
摘要: 本发明实施例公开了一种弱电网下进网电流的谐波放大分析方法及系统。该方法包括:获取并网逆变器系统的电网阻抗Zg、逆变器的输出阻抗Z0;其中,所述并网逆变器系统包括逆变器端和电网端;在极坐标下定义进网电流的谐波放大区域,并构建所述电网阻抗与所述输出阻抗的比值在ω∈[0,∞)区间的奈氏曲线;其中,所述谐波放大区域为以(‑1,j0)为圆心、半径为1的圆,j2=‑1,ω为角频率;根据所述奈氏曲线、所述谐波放大区域对所述进网电流的谐波是否放大进行分析。本发明实现了快速分析出电网阻抗对不同频段的电流谐波的影响,可为弱电网下电能质量的改善奠定基础,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114583989A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202110300869.8
申请日:2021-03-22
申请人: 正泰集团研发中心(上海)有限公司 , 上海正泰电源系统有限公司
IPC分类号: H02M7/483 , H02M7/5387 , H02J3/38
摘要: 本申请提供一种三电平逆变器调制方式切换方法、装置、设备和存储介质;所述方法,包括:获取三相正弦调制波;根据所述三相正弦调制波的三相电压确定第一零序电压分量,并将所述三相正弦调制波叠加所述第一零序电压分量,获得三相马鞍型调制波;根据所述三相马鞍型调制波的三相电压确定第二零序电压分量,将所述三相马鞍型调制波叠加所述第二零序电压分量并按照预设零序电压调节因子调整,获得混合调制平滑切换调制波;将所述混合调制平滑切换调制波与反相层叠的预设三角波比对,产生脉冲宽度调制信号;本申请实现了连续和断续调制方式平滑切换,切换过程中共模电压、共模电流平稳变化,满足新能源并网要求。
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公开(公告)号:CN115859099A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211469478.X
申请日:2022-11-22
申请人: 上海交通大学 , 正泰集团研发中心(上海)有限公司 , 浙江正泰智维能源服务有限公司
IPC分类号: G06F18/214 , G06F18/241
摘要: 本发明公开了一种样本生成方法、装置、电子设备和存储介质,通过采集至少一个光伏组件的样本运行数据;根据标签样本数据对初始模型进行训练,得到初始故障诊断模型;将无标签样本数据输入至初始故障诊断模型进行故障检测,得到无标签样本数据对应的预测结果;根据无标签样本数据对应的预测结果,对无标签样本数据进行筛选处理,得到目标无标签数据;基于目标无标签数据以及标签样本数据,得到样本训练集;通过结合小样本技术,解决光伏电站实际运维中面临的训练集数据质量问题,大幅提升光伏电站的训练集数据质量,通过样本扩充,提高后续诊断模型的准确率。
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公开(公告)号:CN115758151A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211468998.9
申请日:2022-11-22
申请人: 上海交通大学 , 正泰集团研发中心(上海)有限公司 , 浙江正泰智维能源服务有限公司
IPC分类号: G06F18/214 , G06Q50/06 , G06N3/088 , G06F18/2415 , G06N20/00 , G06N3/04 , G06F18/213 , G06N3/0464 , G06N3/0895
摘要: 本发明公开了一种联合诊断模型建立方法、光伏组件故障诊断方法,通过获取各终端设备发送的故障诊断模型参数;故障诊断模型通过样本训练集训练得到;每个终端设备对应有至少一组故障诊断模型参数;对各故障诊断模型参数进行聚合,得到初始联合模型参数;根据初始联合模型参数,得到联合诊断模型;根据多个故障诊断模型参数联合建模,从而在保障隐私和通信效率的前提下充分利用多个故障诊断模型的故障类型,大幅提升了模型的泛化性,如此提高光伏组件故障诊断的诊断方法的准确率。
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公开(公告)号:CN115313497B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202211080560.3
申请日:2022-09-05
申请人: 上海正泰电源系统有限公司
摘要: 本发明实施例公开了一种弱电网下进网电流的谐波放大分析方法及系统。该方法包括:获取并网逆变器系统的电网阻抗Zg、逆变器的输出阻抗Z0;其中,所述并网逆变器系统包括逆变器端和电网端;在极坐标下定义进网电流的谐波放大区域,并构建所述电网阻抗与所述输出阻抗的比值在ω∈[0,∞)区间的奈氏曲线;其中,所述谐波放大区域为以(‑1,j0)为圆心、半径为1的圆,j2=‑1,ω为角频率;根据所述奈氏曲线、所述谐波放大区域对所述进网电流的谐波是否放大进行分析。本发明实现了快速分析出电网阻抗对不同频段的电流谐波的影响,可为弱电网下电能质量的改善奠定基础,具有良好的应用前景。
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