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公开(公告)号:CN118568990A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202411017153.7
申请日:2024-07-29
Applicant: 东北电力大学
IPC: G06F30/20 , H02J3/00 , G06F111/04 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种混合配电变压器数据筛选的空间坐标系优化方法,涉及电力系统优化分析技术领域,该方法包括以下步骤:获取电力系统参数与变压台区负荷数据,并筛选混合配电变压器功耗特征,构建原始筛选数据集;构建系统损耗空间坐标系与路程成本空间坐标系,并计算混合配电变压器的系统损耗成本与移动路径成本;以最小化系统损耗成本为目标,构建模型目标函数与约束条件,并建立最优位置选址模型;对混合配电变压器选址模型求解,获得混合配电变压器的最优位置矩阵,并基于最优位置矩阵部署混合配电变压器。本发明能够减少混合配电变压器的部署位置的计算量,增大计算效率,减少因过度配电导致的能源浪费。
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公开(公告)号:CN118554774A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202411010058.4
申请日:2024-07-26
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明涉及改进配电网电压柔性调控技术领域,公开了直接式AC/AC变换单相源侧补偿型HDT拓扑结构,包括直接式AC/AC变换器、三绕组变压器T1、自耦型变压器T2、旁路开关Sbp1、旁路开关Sbp2、LC滤波器Lf1、LC滤波器Lf2、LC滤波器Cf1和LC滤波器Cf2。本发明通过在现有HDT拓扑结构的基础上,在一次侧加入自耦型变压器,并让其在一次侧与隔离变压器一次侧串联,同时在双绕组变压器上加入第三绕组,提出一种新型的单相源侧补偿型HDT方案,利用AC/AC变换器在HDT系统一次侧来对其电压进行补偿,可以减少因在二次侧补偿电压而造成的损耗。
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公开(公告)号:CN118539766A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410758716.1
申请日:2024-06-13
Applicant: 东北电力大学
IPC: H02M5/458 , H02M7/219 , H02M7/5387
Abstract: 一种分裂源双输出双级矩阵变换器拓扑结构及其调制方法属于交流‑交流电能变换技术领域。本发明中,整流级采用无零矢量调制方法,将输入相电压划分成六个扇区后合成整流级输出的直流电压,使输出的直流电压中不含零电压;对于九开关双输出逆变级,分别对逆变级Ⅰ和逆变级Ⅱ采用空间电压矢量调制,计算有效电压矢量及零电压矢量的占空比;对整流级以及逆变级的开关状态进行合理的优化组合。在整流级和逆变级之间插入分裂源网络,推导出稳定的升压比,解决低电压增益问题。本发明采用SVPWM的调制方法,使得输出电压为三相对称电压,易于实现,且具有较大的直流链路电压利用率,提高电压增益,并且保证了良好的输入输出波形质量。
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公开(公告)号:CN113283099B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202110615127.4
申请日:2021-06-02
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 东北电力大学 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/20 , C02F1/461 , G06F111/04 , G06F113/06 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种风光储氢海水淡化系统的建模方法,包括:建立风光储氢海水淡化系统光伏模块、风力涡轮机、储氢系统、储水罐的运行能耗模型;建立风光储氢海水淡化系统中光伏系统、风电系统、燃料电池、电解槽、储氢罐及反渗透海水淡化系统的生命周期成本模型;以风光储氢海水淡化系统总生命周期成本最低为目标函数,结合氢气罐、海水淡化系统运行约束条件,建立运行优化模型。该模型组合多种可再生能源,弥补了单个可再生能源出力间歇性的缺陷,提高供电系统的可靠性,降低海水淡化系统生产淡水成本,提高风光储氢海水淡化系统工作效率及经济效益,具有较高的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN118486385A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410593434.0
申请日:2024-05-14
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种适应电力系统仿真的碱性电解水制氢负荷建模方法,构建碱性电解水制氢负荷的机理模型,并利用显示欧拉离散方法求解一阶微分方程,迭代更新中间变量和过程变量对所建机理模型进行求解;采用碱性电解水制氢负荷实验验证所建机理模型的精确性,并在输入电流阶跃工况下,利用PI控制调节氢氧分离器液位差和系统运行压力,分析碱性电解水制氢负荷关键运行参数的动态响应特征;本发明在满足电力系统分析对于模型精度要求的同时,兼具仿真兼容性与关键参数可观性,还可以解析内部发生的机理过程、剖析运行参数动态交叉耦合关系、适应电力系统不同时间尺度的动态安全仿真分析等多方面的需求。
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公开(公告)号:CN118446462A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410547973.0
申请日:2024-05-06
Applicant: 东北电力大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种综合能源系统低碳调度方法,涉及综合能源系统调度技术领域,该调度方法包括以下步骤:基于混合储能运行状态生成负荷列表;并设定分解策略对负荷列表执行分解处理获取分量合集;选取预设调度时长与平衡约束条件结合建立综合能源模型;并基于分量合集与综合能源模型获取设备初始出力;根据初始出力结果调整综合能源模型;利用调整后的综合能源模型设定最小运行成本获取设备出力调整策略得到调度计划。本发明提出的优化调度方法适合混合储能设备的运行特点和响应特性,充分利用能源耦合特性和高比例新能源的特点,有效提高储能设备的利用率。
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公开(公告)号:CN118137859A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410557726.9
申请日:2024-05-08
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种直接式AC/AC‑HV型混合配电变压器,属于改进配电网电压柔性调控技术领域。本发明用变压器高压侧分接头替代辅助绕组连接AC/AC变换器,具有较好的经济性。其拓扑结构中包含一台三相双绕组变压器与三组AC/AC模块,每个所述的AC/AC模块的输出端串接于变压器二次侧输出端与负荷之间。本发明在分析了直接式AC/AC变换器的拓扑结构与运行特性的基础上,探讨了直接式AC/AC‑HV型混合配电变压器的运行原理与运行特性,并给出了AC/AC‑HV型混合配电变压器的调控策略。经验证,AC/AC‑HV型混合配电变压器具有良好的电压调控能力、优化网络损耗的能力,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN114785173B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202210221394.8
申请日:2022-03-07
Applicant: 东北电力大学
IPC: H02M7/483
Abstract: 本发明是一种具有升压能力的交直流多端口三电平变换器及其调制方法,涉及电力电子变换装置技术领域。为解决多端口两电平变换器应用于高压大容量场合的输出电流波形质量差和逆变运行时输出的交流电压低的问题,具有升压能力的交直流多端口三电平变换器包括1个直流输入电源,1个电感,2个电容、15个绝缘栅双极晶体管、18个二极管构成的拓扑结构,通过调制方法控制15个绝缘栅双极晶体管的开关状态,能够将直流电源升压后再进行逆变,输出一组频率、幅值皆可调的三相三电平交流电,同时还能输出3组幅值灵活可控的直流电。降低了对直流电源电压幅值的要求,其调制方法科学合理,输出电压谐波含量小,提高了交直流多端口三电平变换器的应用性能。
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公开(公告)号:CN117955161A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410086811.1
申请日:2024-01-22
Applicant: 东北电力大学
IPC: H02J3/38 , H02J3/24 , H02J3/40 , G06Q50/06 , G06F18/213
Abstract: 本发明一种基于响应关系曲线的电力系统暂态稳定判别方法,属于电力系统暂态稳定性识别技术领域;包括建立发电机电流与角频率的关联关系,发电机电流与角频率关系曲线的特性分析和提出基于发电机电流与角频率关系曲线的电力系统暂态功角稳定性判据等步骤。本发明能够准确快速地识别电力系统暂态功角稳定态势,具有计算简单、不受网络的结构、参数及系统运行方式变化的影响、易于满足暂态稳定判别的实时性要求且易于工程应用等优点。
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公开(公告)号:CN117833345A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410067847.5
申请日:2024-01-17
Applicant: 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 , 吉林东北电力大学科技开发有限责任公司
Abstract: 本申请公开了基于LSTM优化虚拟阻抗的光伏机组低电压穿越控制方法包括如下步骤:根据光伏阵列出力特性构建光伏阵列模型;根据当前光伏阵列工作数据以及光伏阵列模型计算虚拟阻抗触发开通系数,当虚拟阻抗触发开通系数大于或等于系数预设值时,执行根据当前光伏阵列工作数据获取跌落电压数据,利用LSTM模型根据跌落电压数据输出最佳虚拟阻抗参数;以最佳虚拟阻抗参数执行自适应虚拟阻抗控制,监测光伏阵列实时输出电流,判断实时输出电流是否大于或等于预设电流值,若否,则退出自适应虚拟阻抗控制,解除光伏阵列在低电压穿越状态中运行。本申请的有益效果:提高对光伏机组低电压穿越的控制精确度,确保光伏机组的运行稳定。
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