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]通信系统-CN201480036008.1有效
  • R·J·林翰;M·威特;S·帕克;I·克罗宁 - 赖茵豪森机械制造公司
  • 2014-06-17 - 2018-12-14 - G06F13/42
  • 本发明一般而言涉及电力转换器,并且更具体而言涉及用于控制电力转换器的至少一个电力开关设备的通信方法、用于电力转换器的通信系统以及包括该通信系统的电力转换器。例如,提供了用于控制电力转换器的至少一个电力开关设备的通信方法,该方法包括:将信号输入到通信链路的发送端;将数据输入到通信链路的发送端;确定信号是否包括过渡;当所述确定指示信号包括过渡,将包括过渡的信号发送到通信链路的通信信道中,其中发送的信号相对于输入的信号被延迟预定的时间延迟,所述预定的时间延迟允许所述确定;在通信信道上发送数据,其中当所述确定指示信号包括过渡,发送该数据被一直延迟到所述发送该信号之后;以及如果信号已经被发送
  • 低时滞通信系统
  • [发明专利]一类奇异系统的渐近稳定性判别方法、维持方法-CN201810006540.9有效
  • 刘涛;徐正光;刘丽;段勇勇 - 北京科技大学
  • 2018-01-04 - 2020-11-13 - G05B13/04
  • 本发明公开了一类奇异系统的渐近稳定性判别方法、维持方法,涉及自动控制技术领域。解决了现有技术存在无法全面的描述该类奇异依赖系统的稳定性的技术问题。该奇异系统的渐近稳定性判别方法,包括:利用数学分解方法对奇异系统稳定性进行分析,以得出维持一类奇异依赖系统稳定性的条件;依据维持该类奇异依赖系统稳定性的条件,判别该类奇异依赖系统的稳定性该奇异系统的渐近稳定性维持方法,包括:利用维持本发明提供的一类奇异依赖系统稳定性的条件,以提高该类奇异系统的渐近稳定性。本发明用于全面的描述并提高一类奇异依赖系统的稳定性。
  • 一类奇异系统渐近稳定性判别方法维持
  • [发明专利]基于低阶EIGD的电力系统稳定性分析方法-CN201810514831.9有效
  • 叶华;牟倩颖;刘玉田 - 山东大学
  • 2018-05-25 - 2020-05-08 - G06Q10/06
  • 本发明公开了基于低阶EIGD的电力系统稳定性分析方法,包括:针对电力系统,建立时电力系统模型,并对时电力系统模型线性化即通过时微分方程表示电力系统模型;将微分方程中电力系统的状态变量重新排序,划分为与无关的状态变量和与有关的状态变量;利用无穷小生成元将微分方程转换为常微分方程,从而将电力系统的特征方程等价转换为常规特征方程,进而将电力系统的特征值计算转化为计算无穷小生成元的特征值;本发明通过对系统的状态变量重新排序,剔除与无关的状态变量的离散化,减少离散化矩阵的维数,从而减少时电力系统的关键特征值计算的计算量。
  • 基于低阶eigd电力系统稳定性分析方法
  • [发明专利]基于优化过程的电力系统全特征谱追踪方法-CN201210241286.3有效
  • 余晓丹;贾宏杰;王成山 - 天津大学
  • 2012-07-12 - 2012-11-28 - G06F19/00
  • 一种基于优化过程的电力系统全特征谱追踪方法,按照预测-校正思路对时电力系统全特征谱轨迹进行追踪,从零开始,逐渐增加系统,并利用前两步的计算结果进行预测,然后通过求解一个优化模型对预测结果加以校正,以实现对时系统全部特征谱轨迹的求解。本发明首次给出了能追踪系统完整特征谱随时变化轨迹的方法,通过准确求解系统的全特征谱轨迹,进而实现对时系统复杂动态行为的分析。本发明不仅可研究系统特征值的变化规律,还可用于对时系统闭环控制器控制效果的科学评估。
  • 基于优化过程电力系统特征追踪方法
  • [发明专利]电力系统稳定性分析方法和装置-CN201510018680.4有效
  • 马静;朱祥胜;李益楠;闫新;黄天意 - 华北电力大学
  • 2015-01-14 - 2017-08-04 - H02J3/00
  • 一种电力系统稳定性分析方法和装置,所述稳定性分析方法包括A、采集系统网络结构参数、系统内发电机频率、功角;B、利用采集数据构造事故链,并将事故链与马尔可夫过程相结合建立时马尔可夫跳变系统状态方程;C、根据马尔可夫跳变系统状态方程,基于马尔可夫过程转移速率矩阵和牛顿‑莱布尼兹公式分别构造改进自由权矩阵的稳定判据,在此基础上,将稳定判据等价变换,利用广义特征值法求解系统稳定上限;D、输出所述系统稳定上限。利用本发明的电力系统稳定性分析方法和装置能够有效求解稳定上限,提高系统稳定性。
  • 电力系统稳定性分析方法装置
  • [发明专利]基于低阶IIGD算法的电力系统特征值分析方法-CN201810770959.1有效
  • 叶华;牟倩颖;刘玉田 - 山东大学
  • 2018-07-13 - 2021-03-23 - H02J3/00
  • 本发明公开了基于低阶IIGD算法的电力系统特征值分析方法,建立时电力系统线性化数学模型,得到时电力系统的微分方程;根据电力系统的微分方程将系统的状态变量分为与无关项和与有关项;对无穷小生成元进行伪谱离散化,在区间内取多个离散点,建立离散函数空间,基于重组后的系统的数学模型,在离散函数空间上,只对与有关的部分进行离散化,从而生成低阶的无穷小生成元离散化矩阵;采用稀疏特征值算法,得到时电力系统特征值;针对得到的电力系统特征值,利用牛顿法校验计算出的特征值,若满足收敛条件,即可得到时电力系统的精确特征值和特征向量。
  • 基于低阶iigd算法电力系统特征值分析方法
  • [发明专利]电力系统 Lyapunov 稳定性分析方法-CN201310138209.X有效
  • 余晓丹;贾宏杰;王成山 - 天津大学
  • 2013-04-19 - 2013-07-31 - H02J3/00
  • 本发明属于电力系统技术领域,为解决原有时电力系统稳定分析计算效率低下的问题,有效降低微分方程的维数,具有更高计算效率,为此,本发明采取的技术方案是,电力系统Lyapunov稳定性分析方法,包括如下步骤:建立电力系统的带约束微分方程(CTODE)模型:将系统状态按不考虑影响的状态在前,考虑影响的状态在后的方式重新排列整理,就得到原系统所对应的带约束微分方程(CTODE)模型;基于带约束微分方程模型的新稳定判据。本发明主要应用于电力系统
  • 电力系统lyapunov稳定性分析方法
  • [发明专利]一种基于滤波的工业系统故障检测方法-CN202110550989.3有效
  • 王子赟;刘子幸;王艳;占雅聪;纪志成 - 江南大学
  • 2021-05-19 - 2022-03-15 - F03D17/00
  • 本发明公开了一种基于滤波的工业系统故障检测方法,属于系统故障检测技术领域。所述方法根据所建立的工业系统的离散线性模型和获取的系统输出,设计最优全对称多胞体卡尔曼滤波器;再根据所设计的最优全对称多胞体卡尔曼滤波器,估计工业系统的状态向量对应的全对称多胞体;之后根据状态向量对应的全对称多胞体,计算工业系统的输出向量对应的全对称多胞体的上下界;最后根据输出向量对应的上下界,确定工业系统的故障情况,针对时系统,本申请通过在设计对应的最优全对称多胞体卡尔曼滤波器考虑了项的作用,从而针对时系统能够得到更准确的状态估计和故障检测结果
  • 一种基于滤波工业系统故障检测方法
  • [发明专利]多机时广域电力系统的鲁棒动态表层镇定控制方法-CN201910861144.9有效
  • 忻俊杰;李文磊;史旭华;李永杰 - 宁波大学
  • 2019-09-12 - 2022-05-27 - H02J3/00
  • 本发明涉及一种多机时广域电力系统的鲁棒动态表层镇定控制方法,通过重新构建遭受外界未知扰动的多机时广域电力系统数学模型,得到多机时广域电力系统数学模型内各状态变量所对应状态函数的鲁棒动态表层误差和边界层误差,并根据所得第三个非线性变自由系统的鲁棒动态表层误差,得到时独立汽门控制函数模型,以该独立汽门控制函数模型控制多机时广域电力系统。该方法保留了动态表层控制方法的特点,构建独立汽门控制函数的整个过程没有使用任何线性化处理,故能充分利用系统的非线性特性,针对电力系统中各系统状态的采用Lyapunov‑Krasovskii函数做补偿,实现了针对电力系统的独立控制。
  • 机时广域电力系统动态表层镇定控制方法
  • [发明专利]系统的智慧PI复合控制方法-CN201810709876.1有效
  • 曾喆昭 - 曾喆昭
  • 2018-07-02 - 2021-01-26 - G05B11/42
  • 由于大过程在期间无有效输出,因而引起信息反馈不及时,从而导致基于反馈信息的控制器对大系统难以控制。针对大系统的控制难题,提出了一种智慧PI复合控制方法。本发明“大系统的智慧PI复合控制方法”根据大系统的特性,在期间内使用比例控制,过渡后则使用智慧PI控制。智慧PI控制方法只有一个增益参数,不仅能够保证闭环控制系统是全局渐近稳定的,而且控制器增益有很大的整定裕度。数值仿真实验表明了本发明的智慧PI复合控制方法不仅响应速度快、控制精度高,而且还具有很强的抗扰动能力,因而是一种有效的控制方法,在大系统控制领域具有广泛的应用价值。
  • 大时滞系统智慧pi复合控制方法
  • [发明专利]一种电力系统稳定裕度快速求解方法-CN201610594776.X有效
  • 贾宏杰;董朝宇;姜懿郎;姜涛;王蕾 - 天津大学
  • 2016-07-21 - 2018-09-28 - H02J3/00
  • 本发明公开了一种电力系统稳定裕度快速求解方法,以Jordan标准变换、Taylor级数分离和Schur模型降阶三个步骤为核心,重构新的系统,降低系统维数。该方法首先将系统模型用Jordan标准变换进行处理;进一步将Taylor级数展开的思想应用到含有时状态变量和不含状态变量的分离过程中;再利用Schur模型降阶方法实现均衡模型截断;最后,利用多时的WSCC‑3机9节点电力系统对所提出发明方法分别在几种典型判据下进行验证。本发明通过简化系统模型,大幅降低稳定裕度的求解时间,完成电力系统稳定裕度的快速求解,解决多维、多时系统求解困难的问题,扩大了稳定判据的应用范围。
  • 一种电力系统稳定快速求解方法

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