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公开(公告)号:CN102445620A
公开(公告)日:2012-05-09
申请号:CN201110371378.9
申请日:2011-11-21
IPC: G01R31/00
Abstract: 一种暂态电能质量检测装置和方法,属于输配电技术领域,采集无扰动标准信号,利用改进的S变换方法对其进行处理,得到无扰动标准信号的基础矩阵;采集电压暂升、电压暂降、电压中断、高频瞬态扰动信号和低频扰动信号,将其进行改进的S变换后的时频曲线图进行缩放,建立标准化模板,并存入数据库中;实时采集电网中的三相电压和三相电流数据;根据数字图像匹配原理将数字图像曲线与数据库中的标准化模板进行匹配,得出扰动类型,本发明提出了一种新型的基于改进S方法的暂态电能质量检测装置和方法,在装置的检测精度、实现功能和数据存储等方面做了最为优化的设计,从而提高了暂态电能质量检测的实时分析能力和远程通讯能力。
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公开(公告)号:CN102435869A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201110249895.9
申请日:2011-08-26
Applicant: 东北大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 一种三相不平衡负荷自动调补的实验装置及其控制方法,该装置包括自动调补装置部分、负载模拟部分和检测、显示与控制部分。自动调补装置部分包括电力电容器和智能编组负荷开关;检测、显示与控制部分包括电流互感器、塑壳断路器、三相数显电流表、三相电力监测仪表、协议转换模块、485总线、以太网网线和上位机;负载模拟部分包括按三相四线制星形连接的组分和电路连接完全相同的A相、B相、C相,开关电源,模拟量输出模块和继电器输出模块。通过实时采集补偿接入点和负荷端的三相相电压和三相线电流,执行参数计算子流程;选择需要模拟的实际负荷类型,执行负载模拟控制流程,完成负载模拟。本发明能在实验室环境模拟实际工业的生产用负荷。
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公开(公告)号:CN102290823A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110249892.5
申请日:2011-08-26
Applicant: 东北大学
IPC: H02J3/36
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明提供了一种轻型高压直流输电系统交替潮流计算方法及装置,以换流站所联接的交流系统母线为分界,将整个系统分解为交流子系统和直流子系统两部分,在求解交流子系统运行状态变量时,将直流子系统的换流站处理为交流节点上的一个等效PQ或PV节点;在求解直流系统方程组时将交流系统模拟成加在换流器母线上的一个恒定电压。本发明的轻型高压直流输电系统交替潮流计算装置包括数据采集单元、数据发送单元和数据处理单元。本发明简单且易实现,程序通用性好,克服了实时性差和误差率高等劣势,提高了计算速度和准确性。装置采用双口RAM电路,解决数据传输低速的问题;加入一套备用的双口RAM,保证系统工作的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN101667736B
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN200910187948.1
申请日:2009-10-19
Applicant: 东北大学
IPC: H02J3/38
Abstract: 三级无刷微型燃机发电并网装置及并网方法属于燃机发电技术领域。本发明可提高并网速度和发电质量,有效降低并网时对电网冲击。本发明的装置包括微处理器,微型燃机的输出端经整流电路、滤波电路与IGBT斩波电路相连,IGBT斩波电路与逆变器相连;PWM输出接口经IGBT驱动电路与IGBT斩波电路及逆变器的使能端相连,电网馈电控制信号经馈电装置与电能输入端口相连;检测装置经模拟量输入通道与A/D转换模块相连;相位协调控制信号与相位协调器相连;电压测量变压器经整形电路与锁相环倍频电路、捕获口相连,锁相环倍频电路与微处理器的外部中断引脚相连。本发明的并网方法采用网侧电压反馈控制、整流侧IGBT斩波控制、相位协调控制及逆变侧直接频率控制和电流跟踪控制。
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公开(公告)号:CN101572409B
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN200910011916.6
申请日:2009-06-09
Applicant: 东北大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 一种自适应发输配全局潮流分析装置及方法,属于电力系统输配电技术领域。包括上位机和下位机,下位机包括潮流反馈模块,通过将全局电力系统分为主从两系统,根据电力系统各部分特征,主系统采用牛顿-拉夫逊潮流分析方法,从系统采用前推回代潮流分析方法,通过中间的主从系统关联节点将两部分有机的联系到一起。本发明的优点为装置中采用了潮流反馈模块,将从系统在上一次潮流计算中所得的从系统的节点电压信号用于下一次从系统的潮流分析,实现了对传统的前推回代类算法的优化,方法中采用前推回代法比传统的前推回代法减少了迭代次数,因此此全局潮流分析装置不仅保证潮流分析的准确,而且提高了收敛速率,节省存储空间。
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公开(公告)号:CN101872979A
公开(公告)日:2010-10-27
申请号:CN201010199912.8
申请日:2010-06-13
Applicant: 东北大学
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 基于傅里叶前馈双核无功补偿装置及控制方法,属于电力系统无功补偿技术领域,该装置包括变压器、旋转电容器、信号调理电路、锁相倍频电路、数字信号处理器DSP、触发系统和监控系统,本发明在电流检测时采用旋转电容滤波器,能够滤除高次谐波干扰,提高无功补偿的准确性,本发明采用的基于傅里叶前馈的无功补偿控制方法,当扰动一出现,调节器即根据扰动的性质和大小进行控制,以补偿扰动的影响,使被控参数不变或基本保持不变,做到前馈控制及时,达到完全补偿的效果。
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公开(公告)号:CN101771296A
公开(公告)日:2010-07-07
申请号:CN201010105979.0
申请日:2010-02-05
IPC: H02J13/00
CPC classification number: Y02E60/7853 , Y02E60/7861 , Y04S40/126 , Y04S40/127
Abstract: 一种电力信息检测与互联自决策分析方法及装置,属于电力系统数据采集领域。电力信息检测与互联自决策分析装置包括有总站、控制器和负荷控制终端,控制器和控制器之间通过GPRS通讯;控制器包括处理器、可编程逻辑器件,A/D采样电路、模拟电压电流采集电路、光纤连接接口电路、GPRS模块,其中,模拟电压电流采集电路包括电压测量电路、交流电压信号调理电路、电流测量电路和交流电流信号调理电路,光纤连接接口电路包括一对光电收发器。将本发明装置置于电力网络中,各控制器之间互相通讯,有利于各小区间电力数据的相互监测;同时,由于故障自诊断功能,电力部门通过电力数据判断故障点和故障原因,有利于对电力系统的监控。
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公开(公告)号:CN101533053A
公开(公告)日:2009-09-16
申请号:CN200910011274.X
申请日:2009-04-24
Applicant: 东北大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及一种静态无功补偿试验平台负载模拟及检测装置,属于输配电技术领域,该装置包括检测与控制部分和模拟负载部分,模拟负载部分包括阻抗固定的主负载、附加负载和继电器,附加负载包括阻性负载、容性负载、感性负载和导线,附加负载通过继电器与阻抗固定的主负载并联,电路连接是检测与控制部分的DSP芯片通过互感器组连接电网,模拟负载部分的继电器连接检测与控制部分的DSP芯片,模拟负载部分的阻抗固定的主负载连接电网。本发明的优点为能通过编程实现各种负载的模拟,负载的结构简单,控制方便。系统的A/D转换通过锁相倍频后的电压过零信号启动,能保证同步采样,提高参数计算的精度。
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公开(公告)号:CN119960315A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510449541.0
申请日:2025-04-11
Applicant: 东北大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明提供一种基于自适应动态规划的信息能源系统智能边缘控制方法,涉及信息能源系统优化控制技术领域。本发明相比于现有的控制技术能够根据系统状态和环境的实时变化自动调整控制策略,通过在线学习和动态规划原理,不断迭代优化控制策略,使得系统始终能在变化的环境中追求最优性能,相较于静态预设策略,更能应对复杂的动态场景,即使在参数发生变化的情况下也能保证系统的稳定性和控制效果。且自适应动态规划方法应用于非线性系统最优化问题的求解显示出了良好的性能,可完美地克服“维数灾难”的不利影响,无疑更能贴近实际工业需求。
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公开(公告)号:CN113131472B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202110422647.3
申请日:2021-04-16
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑风电不确定性的含储能电‑热互联系统协调调度方法,涉及电‑热互联系统优化调度技术领域。包括:每个调度时段都对风速历史数据进行更新,并基于卡曼滤波建立风电预测模型,用于对风速进行预测,再根据风速与出力的特性曲线,将风速转化为风电出力;基于风电预测结果,构建系统协调调度模型,包括目标函数和约束条件,对系统机组出力及设备状态进行优化调度,其中储能设备按照不同的态势参与系统调度;提出自反馈修正模型,通过自反馈修正模型对风电预测误差进行在线预测,以此修正预测结果,进而根据修正后的预测结果对系统的优化调度指令进行修正。在满足系统安全运行的前提下,最大限度降低了弃风量及系统运行成本。
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