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一种电子设备及其充电方法
一种电子设备及其充电方法,涉及电子设备供电技术领域。本发明实施例能够在电子设备连接外部电源之后,根据需要选择是由外部电源同时给电子设备的电池充电并给电子设备的负载供电,还是仅由外部电源给电子设备的负载供电。该电子设备包括用电负载、电池、充电电路;充电电路包括:转换单元和充电控制单元;转换单元,用于将从电子设备的充电接口接入的外部电源的电压进行降压,并从转换单元的输出端输出,以向用电负载充电,以及通过充电控制单元向电池充电;充电控制单元,用于在满足预设条件之后,断开充电控制单元的输入端与输出端之间的通路,停止通过充电控制单元向电池充电。本发明应用于电子设备供电。
2019.01.18
风力发电机组、冷却系统及其控制方法
本申请实施例提供了一种风力发电机组、冷却系统及其控制方法。该冷却系统包括:第一冷却回路、温度传感器及控制器;第一冷却回路包括蒸发器组、冷凝器和多个支路;蒸发器组对应设置于风力发电机组的多个发热部件;每个支路以可选通的方式液路连接蒸发器组及冷凝器;温度传感器包括多个,分设于风力发电机组的外面和各发热部件处;温度传感器用于检测风力发电机组的条件温度并输出,条件温度包括外界温度或发热部件的部件温度;控制器,分别与第一冷却回路及温度传感器电连接,用于确定出条件温度所属的温度级别,根据温度级别控制第一冷却回路中与温度级别对应的部分支路连通蒸发器组和冷凝器。本申请实施例实现了零耗能对风力发电机组进行散热。
2019.01.17
一种基于K-means聚类的电力市场下分布式储能经济性调控方法
本发明公开了一种基于K‑means聚类的电力市场下分布式储能经济性调控方法,包括以下步骤:步骤1:采集电网数据、负荷数据和分布式储能数据。步骤2:建立分布式储能经济性模型,分析其运行成本与收益。步骤3:输入分布式储能的参数,随进确定初始聚类中心。步骤4:使用K‑means聚类算法对分布式储能进行聚类分组。步骤5:以提高分布式储能经济性并最大程度保存其可调控潜力为目标函数,以聚类完成的分组为控制单位,对分布式储能的充放电功率进行优化。步骤6:下达分布式储能的充放电指令。本发明能够平衡运行过程中分布式储能个体之间寿命损耗的差异,降低总运行成本,并提高运行过程中分布式储能总体的调控潜力。
2019.01.17
一种多微电网和配电网协调优化调度的方法
本发明揭示了一种多微电网和配电网协调优化调度的方法,该方法包括如下步骤:S1:建立上层配电网优化调度模型;S2:建立下层多微电网优化调度模型;S3:根据S1步骤和S2步骤建立的上下两层调度模型之间的交互变量进行解耦,将上下两层调度模型整合起来,建立双层优化调度模型;S4:根据S3步骤得到的双层优化调度模型,再根据目标分流法设置双层循环确定最优策略。该技术方案综合考虑了配电网和微电网各自不同的优化决策目标以及微电网内部的可中断负荷和电动汽车的影响。通过双层规划和负荷、发电预测,在满足约束条件的前提下实现了微电网与配电网整体效益的最大化,解决了传统微电网系统优化调度中忽略微电网利益只考虑配电网自身的收益问题。
2019.01.17
地埋管换热器温度场强化平衡方法
本发明公开了一种地埋管换热器温度场强化平衡方法,包括如下步骤:将地埋换热器埋入土中;在所述地埋换热器沿地下水下流方向钻抽水井;在所述地埋换加热器沿地下水上流方向设置数个回灌井;将抽水井中的水抽送至回灌井中;由于采用了上述技术方案,与现有的技术相比,本发明通过调节地下岩土体水流强制径流,使土壤水流的热传递由原始的热传导加自然对流状态变为强制对流状态,大量提高强土壤与地埋管换热器的传递热量的能力,使地埋管换热器温度场以原始的热传导传热方式为主变为对流换热方式为主,强化岩土层的导热性能,扩大地埋管温度场的蓄能半径,增强地埋管周围岩土层的热能调蓄能力和热容性。
2019.01.17
一种用于测试叶片的刚度的装置以及相应测试方法
本发明涉及一种用于测试叶片的刚度的装置,包括:叶片支承装置,其被配置为在待测试叶片的第一部位处支承待测试叶片;起吊装置,其被配置为在待测试叶片的与第一部位相距一定距离的第二部位处吊起叶片以便对待测试叶片施加载荷,其中所述起吊装置具有用于测量所述载荷的载荷传感器;测量装置,其被配置为测量待测试叶片在载荷下的形变量;以及控制器,其被配置为根据所述载荷和所述形变量确定叶片的刚度。通过该装置和/或该方法,可以在不移动风机叶片的情况下对风机的刚度进行精确的测量,同时,本发明的装置或方法结构简单、易于操作、可重复性强。
2019.01.16
一种基于H-MMC的风力发电-并网系统及其控制方法
本发明公开了一种基于H‑MMC的风力发电‑并网系统及其控制方法,系统包括三相直驱永磁风力发电机、H‑MMC;所述H‑MMC包括六个桥臂,各所述桥臂首尾依次连接;各所述桥臂包括N个全桥子模块和一个电抗器,所述N个全桥子模块与所述电抗器依次首尾串联连接;所述三相直驱永磁风力发电机的三相绕组与工频交流电网的三相交替连接到所述H‑MMC的六个顶点上。本系统采用最大功率跟踪控制,网侧电流控制,H‑MMC电容电压平衡控制,H‑MMC桥臂电流跟踪控制,可实现不同电压等级直接并网,省去了升压变压器,且解决了风机启动时MMC子模块电容电压波动过大的问题。
2019.01.16
基于无线供电的连接器组件、无线供电插座及供电插头
本发明提出一种基于无线供电的连接器组件、无线供电插座和无线供电插头,属于充电技术领域,连接器组件包括无线供电插座和无线供电插头,所述无线供电插座包括具有密闭腔室的插座外壳,以及无线供电发射装置,所述无线供电发射装置设置于所述插座外壳的密闭腔室内,所述插座外壳上设置有向内凹陷的插槽;所述无线供电插头包括具有密闭腔室的插头外壳,以及用于接收所述无线供电发射装置电能的接收线圈,所述接收线圈设置于所述插头外壳的密闭腔室内。本发明具有防水性好、安全性高的优点。
2019.01.16
一种提高电网安全性的分散式备用调频方法
本发明涉及电力系统及其自动化技术领域,具体涉及一种提高电网安全性的分散式备用调频方法,步骤为:一、分散备用识别、优先级分配和动态参数更新:主要为本地自主调频智能插座提供系统全局参数,使分散式备用具备自主响应能力;二、离线模型训练、物理简化模型和在线校正预测:具有提供频率偏移预警、有功缺额估计的功能;三、分散备用主动响应策略和调频暂态过程控制:为本地插座提供了切负荷策略,能够精准响应调频需求,控制频率暂态过程,本发明能够解决现有电网安全保障方法无法从本质上提升电网安全稳定性,无法提升电网运行的经济性,而且在大面积切除负荷时会造成部分用户完全处于停电状态,严重影响用电满意度的问题。
2019.01.16
一种集群温控负荷聚合模型、系统参数辨识及反推控制方法
本发明提供一种集群温控负荷的双线性离散模型。由于实际系统参数难以获取,本发明同时设计了基于模型分解的带遗忘因子递推最小二乘法的系统参数辨识方法,通过对系统参数进行辨识的方法获取系统建模参数。并且基于集群温控负荷双线性离散模型设计了基于反推控制的集群温控负荷聚合功率控制方法。从理论和仿真上证明了系统建模的准确性,以及系统参数辨识方法和控制方法的稳定性和有效性。相比其它模型及控制方法,本发明的新颖性在于建立了时间域和温度域均离散化的双线性离散模型,并将系统参数辨识方法作为系统参数获取的方式,并设计了性能良好的集群温控负荷功率的控制器,实现集群温控负荷对目标功率曲线的良好跟踪。
2019.01.16
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