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公开(公告)号:CN110245808B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN201910557945.6
申请日:2019-06-25
申请人: 湘潭大学
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q10/0637 , G06Q50/04
摘要: 本发明公开了一种基于需量控制的钢包炉负荷优化调度模型,包括:1、根据钢铁工业工艺流程,建立生产过程资源‑任务网络(RTN)模型,建立各任务节点及资源节点,对除电力外的资源节点设立布尔变量表示资源状态,任务节点运行状态同样设一布尔变量表示;2、对钢包炉的精炼任务过程建模,并对平移、中断、削减等多种受电控制方法建立相应约束条件;3、对于受电控制手段可能会造成的转移成本、损耗成本及风险成本,计及上述成本建立钢包炉优化调度损耗模型;4、针对实时最大需量计费背景下的目标函数,建立基于需量控制的钢包炉负荷优化调度模型。本发明相比于传统基于分时电价重排全天任务时段的优化调度方法,可在不影响全天其余时段任务下减小峰值需量,大幅降低了生产用电成本外,对于电网而言,还减小了钢铁工业用户对电网变电设施后备容量的压力,降低了电网建设成本。
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公开(公告)号:CN110245808A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910557945.6
申请日:2019-06-25
申请人: 湘潭大学
摘要: 本发明公开了一种基于需量控制的钢包炉负荷优化调度模型,包括:1、根据钢铁工业工艺流程,建立生产过程资源-任务网络(RTN)模型,建立各任务节点及资源节点,对除电力外的资源节点设立布尔变量表示资源状态,任务节点运行状态同样设一布尔变量表示;2、对钢包炉的精炼任务过程建模,并对平移、中断、削减等多种受电控制方法建立相应约束条件;3、对于受电控制手段可能会造成的转移成本、损耗成本及风险成本,计及上述成本建立钢包炉优化调度损耗模型;4、针对实时最大需量计费背景下的目标函数,建立基于需量控制的钢包炉负荷优化调度模型。本发明相比于传统基于分时电价重排全天任务时段的优化调度方法,可在不影响全天其余时段任务下减小峰值需量,大幅降低了生产用电成本外,对于电网而言,还减小了钢铁工业用户对电网变电设施后备容量的压力,降低了电网建设成本。
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公开(公告)号:CN110176861B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201910552850.5
申请日:2019-06-24
申请人: 湘潭大学
IPC分类号: H02M3/158
摘要: 本文公开了一种基于重构积分滑膜变结构的虚拟无穷大电容(virtual infinite capacitor,VIC)控制装置,所述装置包括交流电源、整流器、电感、电压检测电路、电流检测电路、电荷控制器、临界控制模块、VIC模块、重构积分滑模变结构控制模块、负载、二极管、开关管;交流电压源经过整流器,电感、开关管、二极管、虚拟无穷大电容器与负载相连,所述的直流母线电压与VIC模块相连,同时通过电压传感器与重构积分滑模变结构控制模块相连,所述重构积分滑模变结构控制模块的输出PWM与VIC模块的开关管相连,VIC的电容Cm的电压Vm通过电压传感器与电荷控制器相连,所述直流母线电流通过电流传感器与电荷控制器相连,所述电荷控制器的输出信号与临界控制模块相连,临界控制模块输出PWM信号与功率因数补偿器(PFC)的开关管相连。本发明通过引入滑模PI控制和积分重构器,通过重新构造滑模面,使VIC因负载波动导致系统充放电平衡被破坏时能快速恢复平衡,提高系统的动态性能,同时降低开关频率和减少功率损耗。
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公开(公告)号:CN110176861A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910552850.5
申请日:2019-06-24
申请人: 湘潭大学
IPC分类号: H02M3/158
摘要: 本文公开了一种基于重构积分滑膜变结构的虚拟无穷大电容(virtual infinite capacitor,VIC)控制装置,所述装置包括交流电源、整流器、电感、电压检测电路、电流检测电路、电荷控制器、临界控制模块、VIC模块、重构积分滑模变结构控制模块、负载、二极管、开关管;交流电压源经过整流器,电感、开关管、二极管、虚拟无穷大电容器与负载相连,所述的直流母线电压与VIC模块相连,同时通过电压传感器与重构积分滑模变结构控制模块相连,所述重构积分滑模变结构控制模块的输出PWM与VIC模块的开关管相连,VIC的电容Cm的电压Vm通过电压传感器与电荷控制器相连,所述直流母线电流通过电流传感器与电荷控制器相连,所述电荷控制器的输出信号与临界控制模块相连,临界控制模块输出PWM信号与功率因数补偿器(PFC)的开关管相连。本发明通过引入滑模PI控制和积分重构器,通过重新构造滑模面,使VIC因负载波动导致系统充放电平衡被破坏时能快速恢复平衡,提高系统的动态性能,同时降低开关频率和减少功率损耗。
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