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公开(公告)号:CN114336576A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111450859.9
申请日:2021-12-01
Applicant: 浙江大学 , 国网浙江省电力有限公司绍兴市上虞区供电公司 , 国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司
Abstract: 本发明公开了一种直流互联系统静态稳定分析方法、设备及存储介质,其分析方法包括如下步骤:S1:利用稳定临界点处功率参数对电压的导数为0构建一维边界条件,结合潮流方程通过牛顿迭代法计算出不考虑极限诱导分岔情况下的稳定临界点;S2:在步骤S1的主迭代中内嵌一个循环,将直流系统中可能越限的参数作为条件构建一维边界条件,用来计算在步骤S1的每一次迭代中是否发生了参数越限以及系统发生极限诱导分岔时的临界点;S3:基于稳定临界点计算出直流系统的负荷裕度;S4:根据负荷裕度分析直流配电网的电压静态稳定水平。本发明利用求取负荷裕度的方法得出直流系统的电压静态稳定水平,对保障电力系统安全稳定运行有着重要意义。
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公开(公告)号:CN114330172A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111450856.5
申请日:2021-12-01
Applicant: 浙江大学 , 国网浙江省电力有限公司绍兴市上虞区供电公司 , 国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司
Abstract: 本发明公开了一种Sepic电路的DCM动态建模方法、设备及存储介质,其方法包括如下步骤:S1:将Sepic电路等效为低阶电路;S2:采用TIS‑SFG建模法对步骤S1得到的低阶电路进行建模,得到Sepic电路在DCM工况下的稳态模型,对稳态模型进行处理得到DCM工况下的Sepic电路的各个稳态值;S3:根据Sepic电路在DCM工况下的小信号模型,在步骤S2得到的各个稳态值的基础上,得到Sepic电路在DCM工况下的传递函数表达式。本发明将高阶变换器转换为低阶电路,可以使用TIS‑SFG方法对其进行建模,该方法能减少建模时的计算量,对其控制方法的研究与控制器的设计有重要意义。
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公开(公告)号:CN114336576B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202111450859.9
申请日:2021-12-01
Applicant: 浙江大学 , 国网浙江省电力有限公司绍兴市上虞区供电公司 , 国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司
Abstract: 本发明公开了一种直流互联系统静态稳定分析方法、设备及存储介质,其分析方法包括如下步骤:S1:利用稳定临界点处功率参数对电压的导数为0构建一维边界条件,结合潮流方程通过牛顿迭代法计算出不考虑极限诱导分岔情况下的稳定临界点;S2:在步骤S1的主迭代中内嵌一个循环,将直流系统中可能越限的参数作为条件构建一维边界条件,用来计算在步骤S1的每一次迭代中是否发生了参数越限以及系统发生极限诱导分岔时的临界点;S3:基于稳定临界点计算出直流系统的负荷裕度;S4:根据负荷裕度分析直流配电网的电压静态稳定水平。本发明利用
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公开(公告)号:CN113131535A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110237925.8
申请日:2021-03-04
Applicant: 国网浙江绍兴市上虞区供电有限公司 , 国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种交直流混合配电网电能质量分析方法,包括如下步骤:首先,建立交直流互联变流器的拓扑结构以及控制器的状态方程,整合得到交直流系统的状态方程,利用控制理论的输入输出关系得到互联变流器的等效二端口网络矩阵;其次,按照基尔霍夫电压和电流定律联系起母线电压和电流,并分别形成直流子网和交流子网系统的节点导纳矩阵;然后,结合直流子网和交流子网系统的节点导纳矩阵形成交直流混合配电网的统一节点导纳矩阵;最后,结合奇异值分解法对形成的交直流配电网进行谐波分析。本发明在节点导纳层次上统一了交直流异构网络,能够有效解决交直流互联网络的电能质量分析问题并识别出谐波在交直流混合配电网中的具体传递路径。
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公开(公告)号:CN113131535B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202110237925.8
申请日:2021-03-04
Applicant: 国网浙江绍兴市上虞区供电有限公司 , 国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种交直流混合配电网电能质量分析方法,包括如下步骤:首先,建立交直流互联变流器的拓扑结构以及控制器的状态方程,整合得到交直流系统的状态方程,利用控制理论的输入输出关系得到互联变流器的等效二端口网络矩阵;其次,按照基尔霍夫电压和电流定律联系起母线电压和电流,并分别形成直流子网和交流子网系统的节点导纳矩阵;然后,结合直流子网和交流子网系统的节点导纳矩阵形成交直流混合配电网的统一节点导纳矩阵;最后,结合奇异值分解法对形成的交直流配电网进行谐波分析。本发明在节点导纳层次上统一了交直流异构网络,能够有效解决交直流互联网络的电能质量分析问题并识别出谐波在交直流混合配电网中的具体传递路径。
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公开(公告)号:CN112600406A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011216360.7
申请日:2020-11-04
Applicant: 国网浙江绍兴市上虞区供电有限公司 , 国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于交叉触发单元采样的DCDC变流器控制装置及方法,CTU交叉触发模块在一个开关周期内通过对触发时间的控制进行多次电流采样,获得多个采样电流值;采样平均模块将CTU交叉触发模块采样的多采样电流值进行平均,从而得到最能表征纹波影响下的基波电流值,并将该基波电流值反馈给电流闭环调节模块;电流闭环调节模块根据电流指令和电流反馈结果完成电流误差到电压指令的调节;采样校正模块根据电流闭环调节模块调节后的实际并网电流,通过变更CTU交叉触发模块的触发时间,对采样精度进行校准。本发明通过变更CTU交叉触发模块的触发时间,对采样精度进行校准,从而保证整体的控制精度。
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公开(公告)号:CN112600406B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202011216360.7
申请日:2020-11-04
Applicant: 国网浙江绍兴市上虞区供电有限公司 , 国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于交叉触发单元采样的DCDC变流器控制装置及方法,CTU交叉触发模块在一个开关周期内通过对触发时间的控制进行多次电流采样,获得多个采样电流值;采样平均模块将CTU交叉触发模块采样的多采样电流值进行平均,从而得到最能表征纹波影响下的基波电流值,并将该基波电流值反馈给电流闭环调节模块;电流闭环调节模块根据电流指令和电流反馈结果完成电流误差到电压指令的调节;采样校正模块根据电流闭环调节模块调节后的实际并网电流,通过变更CTU交叉触发模块的触发时间,对采样精度进行校准。本发明通过变更CTU交叉触发模块的触发时间,对采样精度进行校准,从而保证整体的控制精度。
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公开(公告)号:CN112288129A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202010985645.0
申请日:2020-09-18
Applicant: 浙江大学 , 国网浙江绍兴市上虞区供电有限公司 , 国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司
Abstract: 本发明公开了一种基于迁移学习和地基云图的光伏功率预测模型,包括:云图特征提取模块:由卷积神经网络ResNet组成,其输入为当前时刻的地基云图,输出为该云层分布所对应的数字向量,并将该数字向量作为云图特征向量;特征映射模块:由循环神经网络LSTM组成,其输入为云图特征向量与对应时刻环境因子拼接得到的特征向量,输出为未来某一时刻的光伏功率预测值。本发明将光伏功率预测与天空云图的移动和分布联系起来,可最大限度提取当前时刻的环境信息,解决光伏功率预测信息缺失问题,能够显著提高短期光伏功率预测精度。
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公开(公告)号:CN113991683A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111214976.5
申请日:2021-10-19
Applicant: 国网浙江绍兴市上虞区供电有限公司 , 国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司
Abstract: 本发明提供了一种基于深度学习的电动汽车参与电网低电压控制方法,具体为采集历史低电压故障数据和对应的电动汽车负荷切除方案及其电压恢复效果,计算电动汽车负荷切除方案与电压恢复效果的关系,并以此计算每个节点负荷对电压恢复效果的影响值,根据电网电压恢复的可靠性要求、电动汽车负荷切除成本、每个节点负荷对电压恢复效果的影响值和电动汽车负荷切除方案与电压恢复效果的关系建立电网优化模型,在检测到电动汽车参与电网出现低电压故障情况时,通过电网优化模型根据对应负荷减载需求获取故障处理对应的电动汽车负荷切除方案。本发明能够获取更加精准的电动汽车负荷切除方案,能够提高电网的恢复速度,提高了电网的供电可靠性。
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公开(公告)号:CN119753755A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510269355.9
申请日:2025-03-07
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种面向碱液电解槽服役寿命提升的低能耗反向电流抑制方法,该方法依靠附加电源装置,在碱液电解槽停机时期对碱液电解槽施加周期性的正向电流,精准调控电极上的反应过程,阻止阴极上的金属镍被反向电流氧化,抑制极板反向电流,从而抑制电极腐蚀,提升碱液电解槽服役寿命;其中正向电流的流向为:从碱液电解槽的正极流向碱液电解槽的负极;正向电流的幅值大于碱液电解槽完全反应电流。本发明明无需改进电极材料或改变碱液电解槽的结构,仅通过附加电源装置即可实现碱液电解槽服役寿命的提升,且能耗水平低,具有良好的工程应用价值。
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