专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种计及负荷不确定性的微电网群多阶段优化规划方法-CN202110175957.X有效
  • 李振坤;邢馨月;符杨;张智泉;米阳;苏向敬;田书欣 - 上海电力大学
  • 2021-02-09 - 2023-09-26 - H02J3/00
  • 本发明涉及一种计及负荷不确定性的微电网群多阶段优化规划方法,包括:构建二阶段鲁棒优化双层数学模型,该二阶段鲁棒优化双层数学模型的上层为配电网的成本模型,下层为微电网群的成本模型,两者之间通过PCC点进行功率交互形成双层模型的耦合,求解该二阶段鲁棒优化双层数学模型时,对微电网群的成本模型的约束条件首先进行KKT均衡约束,然后用大M法线性化约束条件,最后采用列约束产生解耦算法求解二阶段鲁棒优化双层数学模型。与现有技术相比,本发明可为微电网群提供最佳规划建设方案并实现多个利益主体的收益均衡化,提高可再生能源的利用率的同时改善了配电网的技术指标,有效实现了配电网与微电网的协调发展。
  • 一种负荷不确定性电网阶段优化规划方法
  • [发明专利]一种基于生物体免疫机制的智能配电网故障恢复方法-CN202110131777.1有效
  • 李振坤;何苗;季亮;苏向敬;符杨;田书欣;米阳 - 上海电力大学
  • 2021-01-30 - 2023-09-26 - H02J3/00
  • 本发明涉及一种基于生物体免疫机制的智能配电网故障恢复方法,具体包括以下:S1、免疫识别模块通过监测获取配电网信息,判断故障状态,提取特征量;S2、免疫匹配模块将特征量与免疫记忆模块中的配电网故障特征库中记录的故障状态的特征量进行匹配,若匹配成功则转至S3,否则转至S4;S3、免疫应答模块进行二次电网故障应答,执行对应的故障恢复方案;S4、免疫应答模块进行初次电网故障应答,判断故障下游负荷是否有联络开关进行转供,若是则进行负荷转供并校验潮流,否则对故障下游区域进行孤岛划分;S5、根据S4中的故障处理流程生成故障恢复方案,记录到配电网故障特征库。与现有技术相比,本发明具有提高电网故障恢复的响应速度等优点。
  • 一种基于生物体免疫机制智能配电网故障恢复方法
  • [发明专利]应用矢量控制的电压源型变换器惯性同步方法-CN202210231115.6在审
  • 贾锋;季亮;符杨;魏书荣 - 上海电力大学
  • 2022-03-09 - 2023-09-19 - H02M7/5387
  • 本发明提供一种应用矢量控制的电压源型变换器惯性同步方法。应用矢量控制的电压源型变换器惯性同步方法,应用于变压变频系统中,通过矢量控制内核进行直流侧电压控制,其中,直流侧电压参考值按照变压变频交流母线电压有效值动态调整,动态调整的依据是使电压源型变换器的调制度接近或等于1,即使得直流侧能够按照容许的、相应的最低电压进行工作,本发明的方法利用了变压变频系统中的恒压频比特性以及直流侧下限电压与交流电压的幅值呈线性关系的特性,建立了直流侧下限电压与交流频率的耦合关系,使得表征虚拟同步机转速的直流侧电压跟随交流频率动态变化,从而使得电压源型变换器表现出同步机的特性。
  • 应用矢量控制电压变换器惯性同步方法
  • [发明专利]基于电路类比的机械系统分析与实验方法-CN202210235328.6在审
  • 贾锋;魏书荣;符杨;李晓华 - 上海电力大学
  • 2022-03-10 - 2023-09-19 - G06F30/17
  • 本发明提供一种基于电路类比的机械系统分析与实验方法,对转动和平动两大类机械系统分别提供两种电路类比方法,可满足不同复杂程度机械系统的模拟,具体的,用电路中的变量类比机械系统中的变量,将机械系统转换为等价电路,再用电路分析方法分析等价电路,分析结果可直接映射得到机械系统的分析结果。分析计算方面,电路计算方法成熟,可用回路电流法、结点电压法对电路稳态求解;电路定理完备,等效变换原理清晰,可对电路化简;电路时频域分析方法成熟,可用网络函数方法分析小信号动态特征;电路元件无旋转部分,变量方向易于理解及在平面表示。实验方面,电路元件种类丰富,易于获取;电路元件参数易测,可通过串并联获取所需参数的元件。
  • 基于电路类比机械系统分析实验方法
  • [发明专利]一种电压源型变换器的动态贴下限直流侧电压控制方法-CN202010913246.3有效
  • 贾锋;符杨 - 上海电力大学
  • 2020-09-03 - 2023-08-29 - H02M7/48
  • 本发明涉及一种电压源型变换器的动态贴下限直流侧电压控制方法,该方法包括以下步骤:步骤1:根据单台或多台电压源型变换器共直流侧电压运行的实际情况,获取各台电压源型变换器的交流端口相电压峰值;步骤2:基于各台电压源型变换器的交流端口相电压峰值,进一步得到各自该台电压源型变换器的最低直流侧电压需求值;步骤3:取所有电压源型变换器的最低直流侧电压需求值中的最大值,经限幅后得到直流侧电压参考指令,并利用其控制直流侧电压的主电压源型变换器,以实现直流侧电压的控制。与现有技术相比,本发明具有控制器系统更加简便、控制参数设计更加灵活,且取得的稳态和动态控制效果均更好等优点。
  • 一种电压变换器动态下限直流控制方法
  • [发明专利]一种风电高占比系统全过程频率校正方法-CN202310405133.6在审
  • 葛晓琳;符杨;韩莹;钱嘉 - 上海电力大学
  • 2023-04-17 - 2023-08-22 - H02J3/00
  • 本发明涉及一种风电高占比系统全过程频率校正方法,包括以下步骤:S1、生成预测的输出功率序列,设置初始的控制策略;S2、将风功率序列输入三次调频模型,得到各机组的经济运行基点和第一控制策略;S3、将经济运行基点输入二次频率校正优化模型,得到各机组的安全运行基点和第二控制策略;S4、将安全运行基点输入一次调频调用优先度策略模型,得到动态运行基点和第三控制策略;S5、将动态运行基点输入惯量协同控制模型,得到实时运行基点和第四控制策略;S6、得到实时运行基点和第四控制策略后循环上述步骤进行优化。与现有技术相比,本发明具有充分激发风电机组的调频备用潜能等优点。
  • 一种风电高占系统全过程频率校正方法
  • [发明专利]海上风电集群交直流组网方法、装置及存储介质-CN202211695002.8在审
  • 黄玲玲;秦少茜;符杨;魏书荣;贾锋;刘璐洁 - 上海电力大学
  • 2022-12-28 - 2023-08-22 - G06Q10/0631
  • 本发明涉及一种海上风电集群交直流组网方法、装置及存储介质,其中方法包括:步骤S1:获取风电集群的拓扑结构,以及海上升压站的位置和容量;步骤S2:定义四组二进制决策变量来描述输电系统的拓扑结构;步骤S3:考虑海上换流站的成本、陆上换流站的成本、陆上变电站的成本、高压输电线路成本,基于定义的二进制决策变量建立输电系统总投资模型;步骤S4:基于析取不等式将阶梯成本线性化,根据得到的混合整数线性化模型对海上风集群中各个电场的输电方式,换流站的数量、选址以及容量、风电场组的划分、陆上公共连接点的选择进行优化,得到组网结果。与现有技术相比,本发明具有能兼顾风电场集群整体的经济性等优点。
  • 海上集群直流组网方法装置存储介质
  • [发明专利]一种海上风电场多机多部件多机会动态维护方法-CN202310597781.6在审
  • 黄玲玲;应飞祥;符杨;刘璐洁;邓莉荣;刘阳 - 上海电力大学
  • 2023-05-25 - 2023-08-15 - G06Q10/04
  • 本发明涉及一种海上风电场多机多部件多机会动态维护方法,包括:构建动态滚动维护模型,用于滚动更新输出维护决策周期;构建在一个维护决策周期内以风场收益最大为目标的优化模型;进行海上风电场多机多部件多机会动态预测性维护决策的迭代优化,得到海上风电场多机多部件动态维护排程,以对海上风电场各机组各部件进行相应的维护操作。与现有技术相比,本发明充分利用风机的状态监测信息,在考虑维护信息滚动更新的前提下,利用多“机会”制定海上风电场多机多部件多机会预测性维护决策方案,以实现海上风场利润最大化,不仅能保证维护策略经济性较优,还能根据风机部件监测数据及运维环境动态调整维护策略,更符合实际维护需求。
  • 一种海上电场多机多部件机会动态维护方法
  • [发明专利]一种振荡事故后的直驱风电场切机优化控制方法-CN202310431513.7在审
  • 黄玲玲;瞿晟珉;符杨;魏书荣;贾锋;李振坤 - 上海电力大学;国网上海市电力公司
  • 2023-04-21 - 2023-08-01 - H02J3/24
  • 本发明涉及一种振荡事故后的直驱风电场切机优化控制方法,包括:S1、建立各台风电机组的导纳模型;S2、根据实际风电场运行状态,建立M轮切机后的风电场导纳模型;S3、判断当前风电场是否满足并网稳定条件,若不满足则执行第M轮切机操作,M=M+1并返回步骤S2;若满足则执行步骤S4;S4、计算(M‑1)轮(N‑1)次切机后的风电场链路导纳、并由从小到大进行排序,建立(M‑1)轮N次切机后的风电场导纳模型;S5、判断当前风电场是否满足并网稳定条件,若不满足则对执行第N次切机操作,N=N+1并返回步骤S4;若满足则结束。与现有技术相比,本发明能够在保证风电场并网系统实现S/SSO振荡恢复稳定运行的同时,保障S/SSO振荡恢复期间风电场的有功出力、减少弃风损失。
  • 一种振荡事故直驱风电场优化控制方法

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