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公开(公告)号:CN114825997B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210721137.0
申请日:2022-06-24
IPC: H02M7/48 , H02M7/5387 , G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种基于延迟切换的逆变器有限控制集MPC控制方法及装置,用于电压源型三相逆变器控制其输出电压,首先采集逆变器当前时刻的输出电压电流和滤波器电流,计算下一采样时刻的预测电压,遍历8组开关状态并选取最小成本函数对应的开关状态作为最优开关状态,然后比较最优开关状态与当前开关状态,若两者不同则计算最优开关状态的延迟切换时间,最后,经过延迟切换时间后,开关状态切换至最优开关状态,完成本周期控制动作。本发明提出的控制方法可在不改变最优开关状态、不增加切换频率的前提下提升逆变器输出电压的电能质量,同时,本发明中关于切换延迟时间的计算量小,实现简单,不需要额外增加采样输入以及计算新的预测值。
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公开(公告)号:CN114825997A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210721137.0
申请日:2022-06-24
IPC: H02M7/48 , H02M7/5387 , G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种基于延迟切换的逆变器有限控制集MPC控制方法及装置,用于电压源型三相逆变器控制其输出电压,首先采集逆变器当前时刻的输出电压电流和滤波器电流,计算下一采样时刻的预测电压,遍历8组开关状态并选取最小成本函数对应的开关状态作为最优开关状态,然后比较最优开关状态与当前开关状态,若两者不同则计算最优开关状态的延迟切换时间,最后,经过延迟切换时间后,开关状态切换至最优开关状态,完成本周期控制动作。本发明提出的控制方法可在不改变最优开关状态、不增加切换频率的前提下提升逆变器输出电压的电能质量,同时,本发明中关于切换延迟时间的计算量小,实现简单,不需要额外增加采样输入以及计算新的预测值。
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公开(公告)号:CN114844115A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210765433.0
申请日:2022-07-01
Abstract: 本发明公开了一种基于模型预测控制的光伏变流器构网控制方法及装置,采集光伏变流器当前时刻直流侧的光伏输入电压电流、交流侧输出电压电流和交流滤波器电流,建立光伏变流器的预测模型,计算下一采样时刻的光伏预测电压和交流预测电压;然后根据光伏出力状态和当前交流电压幅值确定光伏变流器运行模式以及下一采样时刻交流电压参考值;最后设计成本函数跟踪输出电压参考值,并在成本函数中加入惩罚函数用于舍弃不满足要求的开关状态。本发明可使光伏变流器在光伏出力充足时,独立构建交流电压,实现构网控制;当光伏出力不足无法满足负荷需求时,光伏变流器自适应调节输出电压幅值,同时稳定输出电压频率,并保持光伏最大功率输出。
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公开(公告)号:CN114844115B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210765433.0
申请日:2022-07-01
Abstract: 本发明公开了一种基于模型预测控制的光伏变流器构网控制方法及装置,采集光伏变流器当前时刻直流侧的光伏输入电压电流、交流侧输出电压电流和交流滤波器电流,建立光伏变流器的预测模型,计算下一采样时刻的光伏预测电压和交流预测电压;然后根据光伏出力状态和当前交流电压幅值确定光伏变流器运行模式以及下一采样时刻交流电压参考值;最后设计成本函数跟踪输出电压参考值,并在成本函数中加入惩罚函数用于舍弃不满足要求的开关状态。本发明可使光伏变流器在光伏出力充足时,独立构建交流电压,实现构网控制;当光伏出力不足无法满足负荷需求时,光伏变流器自适应调节输出电压幅值,同时稳定输出电压频率,并保持光伏最大功率输出。
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公开(公告)号:CN117353275B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202310810781.X
申请日:2023-07-04
Applicant: 浙江大学
IPC: H02J3/00 , H02J3/28 , H02J3/32 , H02J3/38 , H02J3/46 , C25B15/021 , C25B15/02 , C25B9/60 , C25B9/65 , C25B9/67 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种基于电解槽电热特性的系统并网变温优化运行方法,本发明基于实测数据拟合估算电解槽的热容、热阻参数,同时拟合电解槽功率上限与温度的估计公式,基于不同温度下的电压电流实测数据,拟合电解槽电压、电流、温度关系式;基于上述参数估计结果与公式拟合结果,建立光伏‑碱性电解槽‑锂电池系统经济性优化的目标函数及考虑温度对功率上下限影响的运行约束条件;求解系统日前优化调度运行方式,系统依据优化结果运行。本发明的变温运行方法,能够降低高温对电解槽的负面影响,从而延长系统寿命,避免了无效的通过加热来维持电解效率的能量转换和能量浪费。且利用光伏预测结果,优化电解槽运行,降低弃光率的同时提高系统经济性。
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公开(公告)号:CN119913571A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510409792.6
申请日:2025-04-02
Applicant: 浙江大学 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: C25B15/021 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种电堆并联构型碱液电解槽模块的温度均衡控制方法,该方法包括:模块在没有接收到外部通信线路的通信信号时,输入模块的所有功率全部用在电堆电解上,通过单个碱液电解槽模块的内部控制实现模块内部各电堆间的功率分配和温度均衡;模块在接收到外部通信线路的通信信号后,通过多个碱液电解槽模块间的集中控制使模块内部各电堆运行在所在温度的最大制氢效率对应的功率上,输入模块的其余功率被分配到各电堆对应的加热装置上;当需要各个模块间协调配合时,模块内部各电堆根据上层控制器下发的通信信号动作。本发明能够保持模块内部各电堆单元的温度均衡,且在外界功率大发前确保了电堆的温升,抬高了对外部系统功率的消纳潜力。
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公开(公告)号:CN114169593B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202111410243.9
申请日:2021-11-24
Applicant: 广东电网有限责任公司中山供电局 , 南方电网数字电网研究院股份有限公司 , 浙江大学
Inventor: 胡筱曼 , 潘斌 , 陈旗展 , 崔益国 , 陈浩河 , 董芝春 , 王干军 , 黄宇行 , 陆靖宇 , 麦涵 , 何欣欣 , 蔡田田 , 邓清唐 , 陈波 , 彭勇刚 , 莫浩杰 , 胡丹尔 , 孙静 , 翁楚迪 , 韦巍
IPC: G06Q10/04 , G06Q30/0283 , G06Q50/06 , G06N3/0499 , G06N3/092 , B60L53/60
Abstract: 本发明涉及电动汽车充电技术,旨在提供一种基于负荷预测和深度强化学习的台区电动汽车有序充电方法。包括:根据变电站历史充电剩余容量信息,使用全连接前馈神经网络预测未来剩余充电容量;根据弹性电价机制和预测的未来剩余充电容量,使用基于DQN的深度强化学习算法调整电动汽车充电策略,控制电动汽车接入充电桩的数量。本发明将负荷预测方法引入到电动汽车有序充电运算中,将预测的未来剩余充电容量作为电动汽车充电调度的依据,比传统方法更具实时性、超前性。通过引入深度强化学习到电动汽车有序充电运算中,利用预测到的未来信息超前调度电动汽车有序充电,且具有实时自学习更新能力,比传统算法更灵活有效,进一步提高了经济性和高效性。
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公开(公告)号:CN118792677A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411281870.0
申请日:2024-09-13
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于外置偏置电场的碱液电解槽高效制氢装置及控制方法,该装置包括外部电源、碱液电解槽、设置在碱液电解槽内部的多个电解极板和两个外置绝缘极板,其中,两个外置绝缘极板位于多个电解极板的最外侧,外置绝缘极板包括绝缘沟槽和设于绝缘沟槽内部的绝缘极板;外部电源分别与绝缘极板和电解极板相连,构成电磁场供电系统和电解供电系统;通过控制电磁场供电系统和电解供电系统实现电解制氢,抑制反向电流。本发明采用恒定电场对促进电解,其机理为电场对双电层中离子聚集的重构;提高了启动期间碱液电解槽的制氢效率,降低了关闭期间碱液电解槽的反向电流,提高了碱液电解槽的寿命,不需要消耗额外的能量,初始建设成本也很低。
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公开(公告)号:CN118713176A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410785954.1
申请日:2024-06-18
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于dP/dV的光伏线性自适应频率控制方法,用于实现快速调频,缓解电网交流侧频率的波动,以及减少储能系统建设和维护成本的问题。该控制方法首先采集交流侧电网的电压和电流参数,经过锁相环计算出实际频率,而后根据实际频率与参考频率的误差采用自适应频率控制算法进行光伏输出功率的调节,以此减缓电网交流侧频率的波动。本发明提出的控制方法无需光伏系统之间的通信,无需MPP估计器,光伏模型简单,且运行过程中减少了储能设备,降低了投资和维护成本。
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公开(公告)号:CN118693795A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410688389.7
申请日:2024-05-30
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种跟网型与构网型变流器并联系统的主导不稳定平衡点求解方法,该方法包括:对跟网型和构网型变流器并联系统进行等效,并分别根据其控制环节和耦合形式,列写系统动力学方程,在此基础上求取系统的暂态能量函数;之后求取系统故障前系统状态变量和状态方程中常量的初值,再设置系统故障,更新常量初值,得到故障后的系统状态方程;接着以系统故障前状态变量初值开始,数值积分并结合系统暂态能量函数,得到系统故障后逸出点;最后以逸出点作为初值,用同伦法计算系统故障后的主导不稳定平衡点。本发明能够实现对上述系统所示的典型场景的暂态稳定进行高效、准确的判断。
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