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公开(公告)号:CN102542262B
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201210001045.1
申请日:2012-01-04
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于高铁运行特征工况波形库的波形识别方法,包括下述步骤:101.建立离线高铁的运行特征工况波形库;102.生成高铁运行中的电压和/或电流的测试波形;103.提取高铁运行中的电压和/或电流的测试波形特征量;104.检测异常数据波段;105.提取异常数据波段工况信息;106.对异常数据波段进行工况模式匹配;107.对异常数据波段和样本波形进行相似度比较;108.提取工况波形。该识别方法利用高铁特征工况波形库,对高铁实际运行中出现的异常波段进行工况模式的匹配,使得用户可以实时检测高铁运行,有利于保障高铁运行的安全性。
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公开(公告)号:CN102946095A
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201210490566.8
申请日:2012-11-27
Applicant: 东南大学
IPC: H02H9/04
Abstract: 本发明涉及一种抑制分布式发电引起配电网过电压的方法。含分布式电源的配电网系统包括:10kV配电网、10kV/0.4kV变压器、0.4kV电缆、多个分布式电源及相应的本地负荷,其中电缆按一定的距离分为多段,每一段都有其线路阻抗。本发明涉及的方法为:电缆上每隔一定距离装上一个降压装置,当电缆由于多个分布式电源的接入而引进其电压过高时,开启降压装置,将电缆电压降到允许范围之内。本发明的抑制分布式发电引起配电网过电压的方法简单,对过电压采用分布式降压,要求的降压装置容量小,可进行模块化批量生产,采用此方法可大大提高分布式电源最大允许接入峰值容量,从而提高分布式电源在配电网中的渗透率。
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公开(公告)号:CN119051000B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202411147387.3
申请日:2024-08-21
Applicant: 南京理工大学 , 东南大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种面向新型配电系统的电力信息物理耦合建模方法,涉及配电系统建模仿真技术领域,该方法采用多元组和邻接矩阵的形式对物理层、信息层和耦合层进行矩阵化建模,提出了基于混成计算的统一矩阵化建模计算方法;针对不同的通信场景,研究各种场景下模型的通信效果;基于构建的配电系统的物理层、通信网络的信息层及耦合网络的耦合层模型和数据通信,提取同维邻接矩阵中的延时类和概率类关键数据,建立统一化模型,实现了新型配电系统电力流和信息流的统一建模。本发明有效改善了非理想通信工况下新型配电系统中各层级之间的交互效果,提高了新型配电系统电力信息物理耦合模型的实时性和可靠性。
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公开(公告)号:CN119903989A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202411958241.7
申请日:2024-12-30
Applicant: 东南大学 , 国网能源研究院有限公司
IPC: G06Q10/063 , G06Q10/067 , G06Q50/06 , G06Q40/04 , G06Q50/26
Abstract: 碳交易及设备改造场景的制浆造纸综合能源系统规划方法,包括建立可应用于制浆造纸工业综合能源系统的改造设备模型;选定制浆造纸工业综合能源系统综合用能成本最优为规划目标,考虑能量平衡、设备运行约束条件,建立碳配额机制的制浆造纸工业综合能源系统综合用能成本最优规划模型;从碳交易、设备改造方案组合的不同因素角度设计差异化场景,确定各场景中的已知量和待求量,求解最优规划模型得到规划方案;分析对比不同碳交易及设备改造场景中设备规划容量和系统综合用能成本等参数情况。本方法采用制浆造纸工业综合能源系统规划模型,能够进一步计算制浆造纸工业的综合用能成本情况,为其规划、调度方案提供理论支撑。
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公开(公告)号:CN119578212A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411559487.7
申请日:2024-11-04
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于逆向不确定性量化的电力系统正向不确定性量化方法,首先采用逆向不确定性量化建立暂态参数的不确定性模型,采用MCMC方法得到符合该模型的参数样本,再实现逆向不确定性量化样本数与正向不确定性量化所需样本数的统一,最后对系统输出进行正向不确定性量化。本发明方法通过逆向不确定性量化构建合理的暂态参数不确定性模型,并将其应用到电力系统输出结果的不确定性量化中,从而提高新型电力系统不确定性量化结果的准确度。
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公开(公告)号:CN114021490B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202111241203.6
申请日:2021-10-25
Applicant: 东南大学
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种热水网络动态全解析方法,属于能源系统建模与运行分析领域,包括以下步骤:10)根据热力学第一定律和热传导定律建立热水网络的动态模型,进一步建立以环境温度为基准值的热水网络动态等值模型;20)以空间轴为特征线,推导热水网络动态等值模型中由初始条件决定的温度解析式;30)以时间轴为特征线,推导热水网络动态等值模型中由边界条件决定的温度解析式;40)根据热水网络等值模型的可叠加特性,建立热水网络动态全解析模型。本发明直接建立了热水网络动态模型的解析解,相较于基于离散化的数值方法,避免了近似误差与数值色散耗散;在求解中避免了离散过程,提高了热水网络模型的计算效率与求解精度。
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公开(公告)号:CN113742938B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202111075430.6
申请日:2021-09-14
Applicant: 东南大学
IPC: G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本公开涉及电力领域,公开了电网、电网系统及其等值方法和模型优化方法,包括对系统中变流器进行等值,获取等值后的变流器;系统中母线数量=等值后的变流器数量时,接入的母线上的所有变流器之间均为同调变流器;当系统中母线数量>等值后的变流器数量时,令k=系统中母线数量‑等值后的变流器数量,分别对比任意母线之间的等值后的变流器之间进行阻抗压降比,最小的k个阻抗压降比所对应的等值后的变流器之间为同调变流器,且两个等值后的变流器所接入的母线上的所有变流器均为同调变流器;使得能够有效降低仿真耗时,提高等值模型精度,为实现锁相同步型变流器的等值降阶提供了可行的技术方案。
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公开(公告)号:CN119272687A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411320393.4
申请日:2024-09-23
Applicant: 东南大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司
IPC: G06F30/367 , G06F15/78
Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的小步长实时变流器仿真加速方法、装置及系统,将接收的变流器的电路参数进行缓存,并将缓存的变流器的电路参数进行时钟域转换,得到转换后的变流器的电路参数;对转换后的变流器的电路参数进行数据包头识别和校验;将识别和校验完成后的所述电路参数进行比特量化拼接成待仿真变量,再对待仿真变量进行并行同步,得到并行同步后的待仿真变量;根据并行同步后的待仿真变量进行小步长变流器系统解算仿真,得到电压向量结果;对电压向量结果进行异常结果的判断,并根据判断情况,发送不同判断结果。本发明实现变流器工作情况的快速仿真。
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公开(公告)号:CN114429039B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202111658183.2
申请日:2021-12-30
Applicant: 东南大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F30/27 , G06N3/126 , G06F111/06 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开基于参数化恒导纳模型的多逆变器仿真建模与优化方法,所述多逆变器仿真建模与优化方法包括如下步骤:S1:根据参数化恒导纳开关的稳态匹配值确定逆变器中的部分参数;S2:采用参数化恒导纳开关替换电路中开关,先对单个逆变器建立状态空间,并以此为基础对整个系统建立状态空间表达式;S3:根据系统的状态矩阵,构造谱半径与逆变器参数间的关系,并根据谱半径‑稳定性原理确定系统稳定域;S4:将状态矩阵按编号分块,以暂态收敛速度、波动大小、系统耦合程度的加权平均为目标函数进行优化,最终得到优化后的参数;S5:对各逆变器进行桥臂交叉初始化,通过状态切换时刻上下桥臂间交叉赋值,进一步削弱暂态波动,提升系统动态性能。
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公开(公告)号:CN113536591B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202110891712.7
申请日:2021-08-04
Applicant: 东南大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/06 , G06F119/12
Abstract: 本发明公开了一种综合能源系统变步长动态仿真方法,该方法包括:建立电、气、热能源网络模型与设备模型;建立综合能源系统模型,并将模型划分为不同的能源网络、设备模块,建立模块内迭代求解与模块间参数传递机制;获取系统参数、系统常规态负荷、系统故障情况,对常规态下系统采用大时间尺度仿真、故障态下小时间尺度仿真,该方法充分考虑了综合能源系统在遇到扰动前后参数变化速度与幅度的差异,扰动前的大步长仿真能够在不丧失求解精度的基础上保证求解速度,遇到扰动后系统工况迅速变化、参数变化频繁,较低的仿真步长能够满足求解的精度需求,均衡综合能源系统动态仿真在仿真精度与速度两方面的需求,减少仿真时长的同时提高仿真精度。
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