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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  • [实用新型]智能开关及智能开关系统-CN202320307334.8有效
  • 陈子锐;段善旭;唐昊旸 - 华中科技大学
  • 2023-02-23 - 2023-07-25 - G05B19/04
  • 本实用新型提供一种智能开关及智能开关系统,涉及智能家居技术领域,智能开关包括:语音识别模组、振动感应模组、第一通信模组、第一控制器、继电器以及开关电路。本实用新型实施例提供的智能开关及智能开关系统,用户既能通过近距离发出机械感应实时控制智能开关,也能通过语音或已与智能开关匹配成功的目标电子设备远程控制智能开关,能实现智能开关的实时、定时以及延时控制,智能开关的控制方法更多样、局限性更弱且智能程度更高,能更好地满足了用户对普通电气设备的智能化控制需求。
  • 智能开关系统
  • [发明专利]一种基于无功功率扰动的孤岛检测方法及装置-CN202310303654.0有效
  • 段善旭;宋璇;彭特;白晨曦 - 华中科技大学
  • 2023-03-27 - 2023-06-02 - G01R31/00
  • 本发明公开了一种基于无功功率扰动的孤岛检测方法及装置,属于逆变器孤岛检测技术领域,包括:通过各逆变器向电网注入周期性的无功扰动电流,无功扰动电流在一个扰动周期中包括四个扰动模态,依次为正无功扰动、零扰动、负无功扰动和零扰动,正、负无功扰动的幅值不相等;对于每一台逆变器执行:(S1)获取当前电网频率以判断是否满足扰动重置判据,若是,则同步各逆变器的无功扰动电流后转入(S2);否则转入(S2);(S2)按照AI_CNT=(AI_CNT+1)mod N更新AI_CNT,若更新后AI_CNT≠0,则转入(S1);否则,切换为下一个扰动模态并转入(S3);(S3)判断是否发生孤岛,若是,则停止当前逆变器的工作;否则转入(S1)。本发明能在多机并网的情况下,准确实现孤岛检测。
  • 一种基于无功功率扰动孤岛检测方法装置
  • [发明专利]基于负序分量的逆变器单相/两相孤岛检测方法及装置-CN202211678728.0在审
  • 段善旭;彭特;宋璇;白晨曦 - 华中科技大学
  • 2022-12-26 - 2023-04-11 - G01R31/00
  • 本发明公开了基于负序分量的逆变器单相/两相孤岛检测方法及装置,属于逆变器孤岛检测技术领域,包括:通过各逆变器向电网注入周期性的无功扰动电流,在一个扰动周期中包括四个扰动模态,每个扰动模态持续N个额定电网周期,且正、负无功扰动电流的幅值不相等;对于各逆变器执行:(S1)获取当前额定电网周期内公共耦合点的电压负序分量向量,并判断是否需要进行扰动重置;(S2)更新当前扰动模态的额定电网周期数AI_CNT,若AI_CNT≠0,则转入(S1),否则,转入(S3);(S3)将当前及上一扰动模态的电压负序分量向量变化量点乘;(S4)根据点乘运算结果,判断是否满足孤岛检测判据。本发明能提高单相或两相孤岛检测的准确度,并能适用于多机并网工况。
  • 基于分量逆变器单相两相孤岛检测方法装置
  • [发明专利]一种微电网群落的网络损耗协同优化方法-CN202210594318.1在审
  • 陈昌松;徐志文;张竞月;杨天昊;段善旭 - 华中科技大学
  • 2022-05-27 - 2022-08-16 - G06F30/18
  • 本发明公开了一种微电网群落的网络损耗协同优化方法,属于电网优化技术领域,包括:建立微电网群落的接入优化模型和优化重构模型;接入优化模型,其决策变量为微电网群落中各微电网接入配电网的节点位置,其目标函数为微电网群落的新增网损,其约束条件为配电网的潮流约束;优化重构模型,其决策变量为微电网群落中各微电网的支路开关状态组合,其目标函数为微电网群落的基础网损,其约束条件为微电网的潮流约束和网络拓扑约束;对接入优化模型和优化重构模型进行协同优化,得到使微电网群落的总网损最小时,微电网群落中各微电网接入配电网的节点位置,以及各微电网的支路开关状态组合。本发明能够有效降低微电网群落的网络损耗。
  • 一种电网群落网络损耗协同优化方法
  • [发明专利]一种微电网群落的协同优化方法-CN202210030898.1在审
  • 陈昌松;徐志文;陈浩文;张竞月;段善旭 - 华中科技大学
  • 2022-01-12 - 2022-04-29 - H02J3/28
  • 本发明公开了一种微电网群落的协同优化方法,以微电网群落中可再生能源发电单元与电动汽车双向充放电装置的装机容量作为外环决策变量,以微电网群落中电动汽车的充放电功率以及微电网群落与配电网交换的有功功率作为中间环决策变量,以微电网群落与配电网交换的无功功率作为内环决策变量,通过粒子群算法实现三者的协同优化,实现微电网群落的总成本最优;由内、中、外三环组成三环协同优化模型,内环、中间环、外环分别对微电网群落与配电网交换的无功功率、电动汽车的充放电功率以及微电网群落与配电网交换的有功功率、可再生能源发电单元与电动汽车双向充放电装置的装机容量进行优化,内、中、外三环协同实现微电网群落的总成本最优。
  • 一种电网群落协同优化方法
  • [发明专利]多微网系统容量配置与经济调度的协同优化方法及系统-CN201811091087.2有效
  • 陈昌松;陈津;段善旭;蔡涛;刘朋;贾舒然 - 华中科技大学
  • 2018-09-19 - 2022-03-29 - G06Q10/04
  • 本发明公开了一种多微网系统容量配置与经济调度的协同优化方法及系统,以经济调度作为内环,容量配置作为外环,首先运行外环配置部分,在一定配置下进入内环计算最优经济调度下的最小系统运行成本。内环循环完成后再次回到外环,通过外环循环得到系统容量最优配置的最小总成本。通过内环和外环的协同优化,使系统的运行成本和总成本均达到最小值。本发明的系统调度与容量配置之间互相协同,充分地考虑了V2G技术的应用对系统配置的影响,降低了系统的运行成本。通过考虑电动汽车与可再生能源的协同作用,减少了冗余的电动汽车充放电装置和可再生能源,使得在一定负荷下所需要配置的电动汽车和可再生能源减少,从而进一步降低了系统运行成本。
  • 多微网系统容量配置经济调度协同优化方法
  • [发明专利]一种双向无线电能传输系统的功率传输方法及装置-CN202011026938.2有效
  • 陈昌松;蒋梦杰;贾舒然;段善旭;陈浩文 - 华中科技大学
  • 2020-09-25 - 2022-02-15 - H02J50/12
  • 本发明公开了一种双向无线电能传输系统的功率传输方法及装置,属于DC/DC变换器领域,包括:在轻载条件下维持第一全桥变换器开关频率不变,并降低第二全桥变换器开关频率;采集第一全桥变换器流输出信号,与设定值作差后进行PI控制,并归一化为第一全桥变换器的内移相角β2;基于β2,由ZVS软开关条件函数和效率优化函数计算第一全桥变换器的基波相位移相角δ和第二全桥变换器的内移相角β1;根据β2和δ更新第一全桥变换器数字处理器中的参数,根据β1更新第二全桥变换器数字处理器中的参数,使第一全桥变换器和第二全桥变换器分别输出脉冲宽度为β2和β1的对称方波,且两个对称方波相应频次的分量相位差为δ。本发明更易实现ZVS软开关,并提高系统传输效率。
  • 一种双向无线电能传输系统功率方法装置
  • [发明专利]一种原边多模块高频并联的无线电能传输系统-CN201910097227.5有效
  • 蔡涛;胡宏晟;段善旭;张晓明;牛金涛;刘明海 - 华中科技大学
  • 2019-01-31 - 2021-09-07 - H02J50/12
  • 本发明公开了一种原边多模块高频并联的无线电能传输系统,包括n个原边模块、耦合线圈、整流电路;所述各原边模块的第一输出端与耦合线圈的第一输入端连接,第二输出端与耦合线圈的第二输入端连接;其内部的电流应力与模块数目无关,用于为耦合线圈提供稳定的电流;所述耦合线圈的第一输出端连接整流电路的第一输入端连接,第二输出端与整流电路的第二输入端连接,用于无线电能传输;所述整流电路的第一输出端与负载的第一输入端连接,第二输出端与负载的第二输入端连接,用于将高频交流电转换为直流电。本发明提供的无线电能传输系统可实现功率模块的任意投切,同时不改变剩余工作模块内部的器件应力。
  • 一种原边多模块高频并联无线电能传输系统
  • [发明专利]光伏发电的预测方法和装置-CN201510834694.3有效
  • 蔡涛;刘方诚;段善旭;刘邦银 - 华为技术有限公司
  • 2015-11-26 - 2021-07-20 - G06Q10/04
  • 本发明实施例提供了一种光伏发电的预测方法和装置。该预测方法包括:获取当前时段预报的未来预定时段内的天气数据;确定在未来预定时段内的晴天条件下光伏发电系统的发电功率;将天气数据和在未来预定时段内的晴天条件下光伏发电系统的发电功率输入预先确定的非线性自回归NARX神经网络模型,得到在未来预定时段光伏发电系统的预测发电功率。本发明实施例中,通过根据当前时段预报的未来预定时段内的天气数据以及光伏发电系统在未来预定时段内的晴天条件下的发电功率,采用非线性自回归模型对光伏发电系统在未来预定时段内的发电功率进行预测,能够提高预测的精度。
  • 发电预测方法装置
  • [发明专利]一种基于自动编码器的电池状态评估方法-CN202110321919.0在审
  • 蔡涛;谢佳;韩云飞;段善旭;程时杰 - 华中科技大学
  • 2021-03-25 - 2021-07-06 - G06F30/27
  • 本发明公开了一种基于自动编码器的电池状态评估方法,包括S1获取电池的在线运行参数,并根据运行参数获得电池的电压容量曲线;S2根据预先设定的特征提取的电压区间,在电池的电压容量曲线对应电压区间中选择N个容量点作为模型的输入特征;S3根据电池的输入特征建立自动编码器模型,并采用电池从初始状态至当前状态的所有数据对自动编码器模型进行训练;S4根据训练后的自动编码器模型的输入和输出获得重构误差,并根据所述重构误差的大小评估电池的老化状态。本发明不需要对电池进行完整的充放电循环确定容量。在线测试电池的电压和电流,选择特征输入模型,计算模型的重构误差就能评估电池的老化状态。
  • 一种基于自动编码器电池状态评估方法
  • [发明专利]一种电动汽车无线充放电系统-CN201811008227.5有效
  • 刘邦银;李其琪;段善旭 - 华中科技大学
  • 2018-08-31 - 2021-02-12 - H02J7/02
  • 本发明公开了一种电动汽车无线双向充放电系统,包括第一电路与第二电路;第一电路包括双向AC‑DC电路、第一桥式电路、第一耦合机构与第一控制电路,第二电路包括第二耦合机构、有源补偿电路、第二桥式电路、双向DC‑DC电路与第二控制电路。第一电路与第二电路在充放电开始前建立无线连接并传输汽车信息与指令,待充放电结束后再通过无线连接传递计费信息与关机指令,避免了在能量传输过程中通过无线连接实时传递控制信息;无论系统工作于充电或放电模式,发射端启动后只需要接收端根据指令进行闭环调控即可实现电网能量与电池能量的双向传递。本发明无采用了接收端调控方式,具有控制简单、抗偏移调控能力强、电压适应范围广、传输效率高等优点。
  • 一种电动汽车无线放电系统
  • [发明专利]一种无线双向电能变换拓扑及其控制方法-CN201910647787.3有效
  • 刘邦银;徐炜钰;李其琪;段善旭 - 华中科技大学
  • 2019-07-18 - 2020-11-17 - B60L53/12
  • 本发明公开了一种无线双向电能变换拓扑及其控制方法,采用并联双输入和双输出的系统架构、LCC‑S和S‑LCC结合作为混合补偿网络、以及具有多种工作模式的线圈组成的原副边耦合模块,使得在磁耦合机构存在偏移距离的情况下,选择最佳的原副边耦合机构进行耦合。所提出的控制方法是通过控制通入原副边线圈中两个串联的第一单极性线圈和第二单极性线圈中电流的方向及有无,使原副边线圈工作在不同模式下,进而对原副边耦合机构进行切换,选取原副边线圈的偏移距离在不同原副边耦合机构下耦合系数最大的原副边耦合机构作为最佳耦合机构,大大提高了原副边线圈发生位置偏移时的能量传输效率以及系统的稳定性和抗偏移性。
  • 一种无线双向电能变换拓扑及其控制方法
  • [发明专利]一种双向无线电能传输系统的双侧不对称电压控制方法-CN201910941898.5有效
  • 陈昌松;贾舒然;朝泽云;刘朋;段善旭 - 华中科技大学
  • 2019-09-30 - 2020-08-14 - H02M3/335
  • 本发明公开了一种双向无线电能传输系统的双侧不对称电压控制方法,包括:获取第一全桥变换器的交流侧端口电流的相位、第一全桥变换器的直流侧电压和直流侧电流;根据稳压或恒流要求确定第一全桥变换器的激励电压总脉冲宽度角;确定第一全桥变换器的开关管的导通和关断的时刻,并据此对开关管进行驱动;将所需参数发送至原边控制器;确定为实现零电压开通,第二全桥变换器的激励电压总脉冲宽度角的取值范围,并在该取值范围内选取最优的原边激励电压总脉冲宽度角的取值;确定第二全桥变换器开关管的导通和关断的时刻。本发明可以实现原边全桥变换器和副边全桥变换器的开关管的零电压开通,并且实现电能传输效率的优化。
  • 一种双向无线电能传输系统不对称电压控制方法

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