微网离网模式下逆变器分数阶电压和频率高效控制方法

    公开(公告)号:CN106385194B

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201611057937.8

    申请日:2016-11-26

    申请人: 温州大学

    IPC分类号: H02M7/5387 H02J3/38

    摘要: 本发明公开一种微网离网模式下逆变器分数阶电压和频率高效控制方法,通过机理建模方法和abc/dq坐标变换建立微电网离网模式下逆变器在dq坐标下的状态空间模型,采用下垂控制、分数阶电压PI控制和分数阶电流PI控制作为电压和频率控制方法,将电压偏差绝对值与时间乘积的积分值、频率偏差绝对值与时间乘积的积分值这两个性能指标的加权值作为适应度函数,并设计一种基于自适应变异操作的群体进化方法对分数阶控制器参数进行优化整定,产生的优化控制信号经过坐标变换后传输至空间矢量脉宽调制模块,从而实现微电网离网模式下逆变器的优化运行。采用本发明可实现微电网离网模式下逆变器在复杂工况情形下的电压和频率优化控制效果。

    一种三相电压源型逆变系统分数阶PI优化控制方法

    公开(公告)号:CN105867126B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201610226537.9

    申请日:2016-04-12

    申请人: 温州大学

    IPC分类号: G05B13/04

    摘要: 本发明公开了一种三相电压源型逆变系统分数阶PI优化控制方法,本发明通过机理分析法和坐标变换法建立三相电压源型逆变系统的dq坐标系下的数学模型,设计两个分数阶PI控制器实现电压外环和电流内环的双闭环控制,采用双闭环跟踪误差的绝对值与时间的乘积和系统输出电压波形总谐波畸变率的加权叠加作为评估控制性能的优化目标函数,并设计基于实数编码的自适应极值优化求解器实现两个分数阶PI控制器多控制参数的优化整定;采用本发明可实现三相电压源型逆变系统输出波形的优化控制,三相电压源型逆变系统输出波形具有更低的电压波形总谐波畸变率、更小的跟踪误差和更佳的鲁棒性等控制性能。

    基于GA-BP网络的液压制动系统多源融合故障预示方法

    公开(公告)号:CN106482938A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201610897862.8

    申请日:2016-10-14

    申请人: 温州大学

    IPC分类号: G01M13/00 G06N3/08

    CPC分类号: G01M13/00 G06N3/084

    摘要: 本发明公开了一种GA-BP网络的液压制动系统多源融合故障预示方法,其具体如下:对液压制动系统中的油液进行采样,并随机分成训练集、测试集,对样本进行分析,并进行多源信息融合,得到油液相关的分析数据;利用遗传算法来对神经网络的初始值进行优化;将训练集的分析数据用于GA-BP网络的建模;利用测试集来训练出来的神经网络进行测试,直到神经网络的性能能够符合要求;最后,利用训练好的GA-BP神经网络来对液压制动系统状态进行分析,对可能存在的故障进行预示。本发明可以定性和定量地评价被监测液压制动系统的状态,并预测其发展趋势;使得故障诊断过程更加智能化,检测的准确性更高。

    一种风光蓄互补独立微电网高维多目标优化配置方法

    公开(公告)号:CN105337315B

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201510694313.6

    申请日:2015-10-21

    申请人: 温州大学

    摘要: 本发明公开了一种风光蓄互补独立微电网高维多目标优化配置方法。以风力发电机、光伏阵列输出功率数学模型和蓄电池充放电特性与寿命周期数学模型为基础,综合考虑等年值投资费用、能量过剩倍率和负载失电率等多性能评价指标,设计高维多目标极值优化方法作为求解器,实现风光蓄互补独立微电网高维多目标优化配置。采用本发明可实现风光蓄互补独立微电网高维多目标优化配置效果,具有传统单目标优化方法和传统多目标优化方法不具备的以下优点:为微电网设计规划者提供的优化配置方案更为合理,在满足相同供电可靠性指标的情况下的优化配置方案投资更少,优化方法实施简单,无需复杂目标函数权重系数整定,无需复杂的优化参数整定,且优化效率更高。

    用于兆瓦级三相逆变系统的多目标优化SVPWM方法

    公开(公告)号:CN106301056B

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201610858811.4

    申请日:2016-09-28

    申请人: 温州大学

    IPC分类号: H02M7/5395 H02M1/12

    摘要: 本发明公开了一种用于兆瓦级三相逆变系统的多目标优化SVPWM方法,本发明依据机理分析和实验建模相结合的方法建立计及兆瓦级三相逆变系统输出波形质量和系统损耗等多性能指标的多目标优化SVPWM模型,设计基于个体迭代的外部存档型多目标优化求解器获得一组Pareto最优的SVPWM控制序列集,设计人员依据实际工程需求自动选取最优解,将其传输给兆瓦级三相逆变系统脉宽调制模块。采用本发明可实现满足输出波形质量和系统损耗等多性能指标折中优化的大功率三相逆变器SVPWM优化控制效果,兆瓦级三相逆变系统输出波形总谐波畸变率更低,且能保证逆变系统具有更低的损耗,更能满足实际工程对逆变系统综合指标优化运行的需求。

    一种用于独立微电网系统的多目标鲁棒频率控制方法

    公开(公告)号:CN106130066B

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201610548802.5

    申请日:2016-07-11

    申请人: 温州大学

    IPC分类号: H02J3/38 G06Q10/06

    摘要: 本发明公开一种独立微电网的多目标鲁棒分数阶频率控制方法,本发明通过小信号建模方法建立独立微电网系统各组件小信号频率响应模型,在此基础上建立独立微电网系统鲁棒回路成型分数阶频率控制模型,将独立微电网系统频率偏差与时间相乘的累加和最小、系统功率偏差与时间相乘的累加和最小、鲁棒回路成型系统矩阵函数的无穷范数最小、鲁棒控制器输出信号值最小作为评估鲁棒频率控制器性能的优化目标函数,将鲁棒稳定性能和抑制干扰性能指标均小于1作为约束条件,并设计一种自适应多目标约束优化求解器高效地实现鲁棒回路成型频率控制参数的优化整定。采用本发明可实现独立微电网系统多性能指标折衷优化的鲁棒频率控制。

    独立微电网系统分数阶频率控制器优化设计方法

    公开(公告)号:CN105226721B

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201510756032.9

    申请日:2015-11-09

    申请人: 温州大学

    IPC分类号: H02J3/38

    摘要: 本发明公开一种独立微电网系统分数阶频率控制器优化设计及其实现方法。基于独立微电网系统中风力发电机、光伏阵列、柴油发电机、燃料电池、铅酸蓄电池、飞轮储能系统和电力电子变换器等各组件小信号频率响应模型、参数信息和负荷特性,本发明采用分数阶PID控制器实现独立微电网系统频率控制,并进一步采用实数编码群体进化算法实现分数阶频率控制器参数的智能整定。采用本发明可实现独立微电网系统智能调频效果,具有现有技术所不具备的以下优点:独立微电网系统具有更快的响应速度、更小的振荡幅度、更高的控制精度和更好的稳健性等控制性能,优化方法仅具有选择和变异操作,所需整定的参数更少,实施更简单,优化效率更高。

    一种用于三相并网逆变器的多目标PQ优化控制方法

    公开(公告)号:CN106655256A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610966647.9

    申请日:2016-11-02

    申请人: 温州大学

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/01

    摘要: 本发明公开一种用于三相并网逆变器的多目标PQ优化控制方法,通过机理建模方法、Clark和Park坐标变换建立三相并网逆变器在dq坐标下的状态空间模型,采用三个不同的PI控制器分别对有功功率P、无功功率Q和电流进行控制,将有功功率偏差平方与时间乘积的积分值、无功功率偏差平方与时间乘积的积分值、电流偏差平方与时间乘积的积分值作为优化目标函数,并设计一种多目标群体进化方法对多个PI控制器参数进行优化整定,从而实现三相并网逆变器在PQ控制模式下的多工况优化运行。采用本发明可实现三相并网逆变器在正常工况以及变负荷工况下有功功率和无功功率的多性能优化控制效果。

    独立微电网系统分数阶频率控制器优化设计及其实现方法

    公开(公告)号:CN105226721A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510756032.9

    申请日:2015-11-09

    申请人: 温州大学

    IPC分类号: H02J3/38

    摘要: 本发明公开一种独立微电网系统分数阶频率控制器优化设计及其实现方法。基于独立微电网系统中风力发电机、光伏阵列、柴油发电机、燃料电池、铅酸蓄电池、飞轮储能系统和电力电子变换器等各组件小信号频率响应模型、参数信息和负荷特性,本发明采用分数阶PID控制器实现独立微电网系统频率控制,并进一步采用实数编码群体进化算法实现分数阶频率控制器参数的智能整定。采用本发明可实现独立微电网系统智能调频效果,具有现有技术所不具备的以下优点:独立微电网系统具有更快的响应速度、更小的振荡幅度、更高的控制精度和更好的稳健性等控制性能,优化方法仅具有选择和变异操作,所需整定的参数更少,实施更简单,优化效率更高。