758
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本发明公开了一种双电机逆变器,其包括主箱体、第一功率模块、第二功率模块、交流插接件、第一金属支架、第二金属支架、第一驱动板、第二驱动板、DC母排总成、直流母线电容和控制板。本发明的双电机逆变器主要用于控制轮边电机或者轮毂电机,冷却结构采用并联式冷却,可以保证两功率模块的均衡冷却和散热能力;交流接插件导电端子穿过电流传感器直接与功率模块连接,省却交流过渡铜排,大大缩减逆变器装配空间及所需成本,并使得本双电机逆变器实现了集成度高,结构紧凑,散热效果及均衡冷却能力好,电磁兼容性高,操作方便快捷等特点,满足了特别是依靠轮毂电机或轮边电机驱动的新能源车对于控制器布置及高可靠性的要求。
1153
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本发明属于新能源电动汽车技术领域,公开了一种可车端控制的电池快换装置和方法,可车端控制的电池快换装置包括电池端组件和车端组件,还包括驱动件和控制器,控制器与驱动件通讯连接,驱动件与车端组件的连杆连接实现对车端组件的自动驱动解锁和锁止电池端组件;车端组件包括锁体、第一连杆和第二连杆,驱动件驱动第二连杆移动并带动第一连杆以使得锁体内的转动部来加解锁电池端组件的锁舌。本发明实现了电池包解锁和锁止的自动化控制,提高快换效率;解锁联动性好,效率高。
885
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本发明属于新能源电动汽车技术领域,公开了一种动力电池的快装装置、方法和车辆,动力电池的快装装置包括固定在动力电池上的电池端组件和固定在车体上的车端组件,电池端组件包括锁舌,车端组件包括壳体、锁轴、锁止块和控制组件,壳体固定在车体上,锁轴转动连接于壳体上,控制组件能够控制锁止块的移动以分别止抵于壳体的容纳腔的两侧内壁,实现对锁轴一端的驱动齿啮合连接或分离且对驱动齿的旋转方向进行限位,进而实现锁轴另一端的锁齿对锁舌的卡接锁止或解锁,控制组件通信连接整车控制器。本发明简化了电池端组件,实现了动力电池的解锁和锁止的车端驱动和控制,利于简化换电平台设备,通用性好,可靠性高。
821
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本发明涉及新能源汽车技术领域,具体公开了一种电驱系统及汽车。本发明提供的电驱系统的逆变器冷却水道对逆变器总成和电机总成的一部分进行并联冷却后再对电机总成的另一部分进行串联冷却,使得电驱系统的冷却水道整体变短,降低了冷却液流动的阻力。电机总成和逆变器总成在径向上集成,电机总成与逆变器总成共用冷却水道,降低了电驱系统径向上的整体高度,电机总成和减速器总成在轴向上集成,减小了电驱系统的轴向长度;电机总成与逆变器总成共用冷却水道,缩短了电驱系统冷却水路,减少了逆变器冷却水道和电机冷却水道连接的紧固部件、密封部件等的使用,降低了冷却液泄露的风险;此外,电驱系统的冷却水道还能同时为减速器总成冷却。
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本发明公开了一种电池箱体泄漏检测装置及检测方法,涉及新能源电池安全检测技术领域。该电池箱体泄漏检测装置用于检测电池箱体的破损程度,电池箱体设有中空夹层,中空夹层内填充有预设压力的稀有气体,电池箱体泄漏检测装置包括:稀有气体检测仪,用于检测电池箱体内稀有气体的浓度;压力传感器,用于检测中空夹层内稀有气体的压力。本发明能够很好地检测出电池箱体的破损程度,便于驾乘人员根据不同情况采取相应措施,保障财产及人身安全。
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本发明是一种考虑源荷响应特性的分布式电源并网方法,其特点是,包括:对源荷侧资源进行分类,根据其响应特性构建源/荷侧资源参与电网运行的经济模型,采用分层式优化方法对分布式电源并网问题进行研究。在规划层依据网损灵敏度确定源侧分布式电源与抽蓄接入位置,并考虑经济成本确定荷侧受控响应负荷容量,运行层按照各类资源响应容量划分不同场景,考虑源荷侧资源协同作用,分析电网在经济运行、新能源消纳、电压稳定性及削峰填谷方面的效果。结合某区域实际电网进行仿真分析及验证,具有科学合理,计算快速、准确,高效实用等优点。
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本发明属于电力系统电源与输电网领域,尤其涉及一种基于博弈论的光伏机组、储能设备和输电网协调规划方法。随着新能源的逐步推广,光伏发电机组的弃光问题日益突出,首先从经济结构、网架结构、电网运行情况和地方能源配比等方向出发,逐步对阻碍光伏出力的原因进行分析。然后分析储能设备对电网运行方式的作用机理,梳理储能设备加入后,光伏电站、储能设备和电网公司的盈利模式,在三方的作用关系下构建基于博弈论体系下的博弈模型,并给出三个参与者的策略、收益等基本要素。最后,基于博弈理论的求解方法,对上面建立的博弈模型进行求解,在仿真求解过程中系统采用最优经济调度策略,以寻找性价比最高的光伏机组、储能设备和电网建设的方案。
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混合动力客车气压与再生制动协调控制方法属新能源汽车技术领域,本发明包括下列步骤:1.收集混合动力客车的当前气压制动力、制动踏板行程、制动踏板行程速度、电池信息、电机信息及车辆状态信息;2.采用再生制动力分配算法分配气压制动力和电机制动力;3.采用再生制动与ABS协调控制算法协调控制再生制动与ABS;4.采用气压制动力补偿控制算法补偿控制气压制动力。采用本发明可使混合动力客车的普通气压制动系统和再生制动系统的部件资源得到充分利用,且能保证最大限度地回收制动能量,提高整车的经济性,又能防止车轮抱死,提高整车的制动安全性。
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本发明提供了一种用于双源无轨卡车的电‑电混合动力系统,电气化公路系统是在公路上方架设架空供电线网,通过安装在双源无轨卡车上的受电弓与供电线网接触接受线网电力,为双源无轨卡车提供电能,实现长途物流运输卡车的纯电驱动行驶且尾气零排放;从根本上解决了长途物流运输卡车新能源化进程中续航里程不足的问题,通过车载动力电池和受电弓与供电线网接触取电的双路能量来源混合供电,改善了现有内燃机驱动的重型商用车存在的能耗高、尾气污染严重、工作噪声大、工作环境恶劣、整车布置困难、制造和使用成本高的缺点,且有益于节能减排,具有广泛的工程应用前景,实现了双源无轨卡车在弓网接触和弓网脱离时最佳的驱动模式。
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本发明提供一种具有高致密、单一四方相结构铜锌锡硫光伏电池吸收材料的高压制备方法,属于半导体光电材料和新能源材料领域。其特征是以硫化亚铜(Cu2S),硫化锌(ZnS)和二硫化锡(SnS2)三种化合物粉末为原料,通过在高压条件下高温烧结制备铜锌锡硫材料。将硫化亚铜,硫化锌和二硫化锡三种化合物粉末按等摩尔数配比混合,在合成压力为3~10GPa,合成温度为500~1500℃条件下,高温烧结制备出结构为单一四方相,Cu,Zn,Sn和S的原子比为2∶1∶1∶4,具有高致密度,晶粒尺寸大于1微米的铜锌锡硫光伏电池吸收材料。本方法具有制备工艺简单,反应时间短,成分和结构可控,成本低廉,生产过程绿色无污染等优点,可用于大批量铜锌锡硫光伏电池吸收材料的生产。
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本发明涉及一种用于纯电动与混合动力车辆上的两挡电控自动变速器,属于智能制造与新能源汽车制造领域。由输入轴总成、中间轴、输出差速器、连接器控制拨叉电机和换挡电机组成,所述输入轴为三段花健轴,两端为结构相同的连接器轴和电控动力连接器,所述电控动力连接器和连接器外套通过内置的锁止钢球锁止;所述连接器外套上装有连接器控制拨叉,所述输入轴中段高低速主动齿轮分别与中间轴上的高低速被动齿轮啮合连接,所述中间轴上的差速器主动齿轮与差速器被动齿轮啮合。本发明通过变速器两端安装的电控动力连接器,可直接实现纯电动与混合动力向变速器传输,其转换连接方式快速单一,加上两挡自动电动变速,使结构简单、系统简化,工作可靠。
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本发明涉及新能源汽车技术领域。目的在于提供一种换罐站用换罐方法,包括步骤A拆卸罐体和步骤B安装罐体;所述步骤A拆卸罐体包括:A1、车辆就位;A2、换罐系统就位;A3、拆罐;A4、送回;所述步骤B安装罐体包括:B1、取罐;B2、装罐;B3、完成。本发明实现了换罐的自动化、智能化操作,极大的降低了人工成本。总体步骤少,换罐过程直接在车辆底部完成,无需其他辅助设备对车辆进行架高操作,过程简洁,且安全性高。用于采用全机械化操作,换罐时的准确性极好,极大的提高了换罐速度。为移动换罐提供了新思路,使得氢燃料汽车的换罐不受地理位置的制约,提高了氢燃料汽车的换罐灵活性。
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本发明公开了一种废酸液体回收处理方法,具体步骤如下:1)将废旧金属和废硫酸液体装入反应釜中;2)将反应釜通电加热到45‑55度,然后停电,停电后反应釜中的废旧金属和废硫酸液体通过化学置换反应出重氢气体;3)通过真空方式将步骤2中产生的重氢气体收集到容器中;4)三小时后,反应釜中的晶体硫酸亚铁沉淀聚集在一起,采用离心机脱干硫酸亚铁水分即得硫酸亚铁。本发明的方法利用废旧金属作为原料,废旧利用,廉价的解决了废酸液体处理;在处理废酸液体时从中提取出重氢气体,作为新能源使用;并且能够生产出零成本的硫酸亚铁,用于治理盐碱地。
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本发明为聚风式新型风力发电装置,涉及新能源的开发与利用类,其由机架、风力电机和聚风装置构成,其中起聚风作用并加强风速的聚风装置可以随风向的改变而旋转,以保证它的进风口始终对着风向;聚风装置的设置使得自然风受到压缩,出风口部位的风速加大,动能增加,风速的大小决定风力电机的输出功率大小,通过聚风装置的进、出风口断面尺寸比,能够得到聚风装置进、出风口风速之间的函数关系;聚风装置的进口形状为正方形,出风口为圆形,纵剖面形状为喇叭口式,其悬挂在机架两侧。本发明具有结构简单、便于模块化制作安装、风机输出功率大、风机有效工作时间长、输出电压稳定等优点。
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一种考虑风电消纳的联合系统能量优化方法,属于新能源并网优化运行领域。本发明的目的是针对弃风问题,利用风电‑电储能‑蓄热式电锅炉联合运行的热电联产系统,以经济性最佳为目标,通过增加负荷空间,有效减小弃风电量的考虑风电消纳的联合系统能量优化方法。本发明的步骤是:(1)建立了包含常规火电机组、热电联产机组、风电机组、电储能及蓄热式电锅炉的总体系统构架;(2)热电联合系统综合建模;(3)建立最优经济性目标函数;(4)建立热电联产协调系统运行期间的电力和热力能量平衡关系及各单元的运行约束条件;(5)针对各单元有功出力进行优化。本发明有利于风电的开发利用,提高电力系统的供电可靠性。能够应用于含大规模风电的各级网省公司,具有广阔的应用前景。
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一种旋转式压电俘能器,属于新能源技术领域,包括导杆、质量块、主动齿轮、执行机构及机架,所述导杆下端与固定基板通过轴承固定连接,导杆上端与质量块法兰连接;所述主动齿轮套设在导杆上并通过定位销钉与导杆固定连接;所述执行机构包括被动齿轮、活塞轴及压电俘能器,所述被动齿轮通过螺钉固定在活塞轴上,被动齿轮与主动齿轮相互啮合构成伞齿轮副;所述活塞轴为阶梯轴,活塞轴通过轴承与机架连接;所述压电俘能器装配在活塞轴上,压电俘能器与活塞轴连接处设置有密封圈,本发明的旋转式压电俘能器弥补了现有压电俘能结构不能直接将旋转机械能转换为电能的不足,结构简单,设计安装方便,便于实现有限体积的较大能量的输出。
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本发明提供了一种适用于电机转子轴的加工方法,属于机加工领域。解决了现有电机转子轴加工精度低问题。它包括S1、将电机转子轴的毛坯装夹在车铣复合设备卡盘上,卡盘夹持M1轴径位置,将中心架夹持在M2端中心架支撑轴颈位置处;S2、加工深孔、倒角、旋变传感器配合面、轴承位‑1、转子铁心配合面、D1盘及短键槽;S3、制备与旋变传感器配合面的随形阶梯孔配合的铝制卡爪;S4、用铝制卡爪夹持旋变传感器配合面,中心架进行辅助支撑;S5、加工中心孔、短孔、减速器配对花键大径和轴承位‑2,插齿加工减速器配对花键;S6、以两顶尖驱动精车所有外圆,加工四个转子铁心定位键槽。本发明适用于新能源汽车零部件的加工方法。
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本发明涉及新能源纯电动汽车技术领域,尤其涉及一种同轴双电机双速比电驱动总成及电动汽车。所述同轴双电机双速比电驱动总成,包括第一驱动电机、第二驱动电机、第一速比减速机构、第二速比减速机构和中间轴,第一驱动电机和第二驱动电机同轴设置且可独立驱动,能够较好地兼顾整车动力性与经济性需求;第二驱动电机通过第二速比减速机构将动力直接传递给中间轴,第一驱动电机通过第一速比减速机构中的单向离合器将动力直接传递给中间轴,机械地实现第一驱动电机与中间轴的传动连接与断开,无需换挡操纵机构及额外的控制单元,无双速比换挡或模式切换的动力中断与冲击,整车舒适性好;同时结构简单、零部件少,系统可靠性好。
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生物质热解炭气油液的生产方法属于环保新能源技术领域,目的在于提供一种生物质热解炭气油液的生产方法,解决现有技术存在的连续性差、炭化时间长和效率低的问题。本发明包括以下步骤:将待炭化的物料进行粉碎处理并进行烘干,直到水分在20%以内;将烘干处理得到的物料通过物料传输机输送至气炭炉中,经气炭炉炭化得到炭粉和可燃气体;得到的炭粉经气炭炉下部结构进行收集,得到的可燃气体经集气管输出并进入到除尘器中,去除可燃气体中的灰尘;再经木醋液分离器凝结获得木醋液;去除木醋液的可燃气体经喷淋塔净化器去除可燃气体中的焦油,获得的焦油经喷淋塔净化器下方收集;通过引风机将喷淋塔净化器中的可燃气体引出供其他设备使用。
本发明提出一种考虑广义储能与火电联合调峰的日前‑日内两阶段滚动优化调度方法,其特点是,充分挖掘了广义储能各类资源不同时间尺度的分布特性以及调峰潜力,使其与火电机组配合,实现各类资源的协调调度,提高了系统新能源消纳量,降低了系统的运行成本。首先,将需求侧灵活性负荷与实际储能共同视为广义储能资源,构建广义储能的调峰模型;其次,根据火电机组调峰运行状态的不用,构建火电机组的调峰模型;最后,为应对系统不同调度阶段的不确定因素,挖掘广义储能资源不同时间尺度的调峰特性,构建了日前‑日内两阶段滚动调峰模型。具有科学合理,适用性强,效果佳等优点。
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本发明提供一种利用水的发电系统,包括供水单元、水轮箱单元、发电单元。水轮箱以叶片、轮圈和侧板组成多个开口的接水斗;用耐磨尼龙软胶板置于叶片及侧板的顶端与半密封式导流罩配合,并利用了杠杆原理的结构,水轮箱单元将水的重力与冲击力通过杠杆原理成倍放大。采用了科学设计,解决了水力发电机对水压的苛刻要求,使设备使用周期延长,减少了设备日常维护的人力物力投入,有效降低了生产成本,经久耐用,效率高。结构独特而简单,容易加工。对水源的要求不高,可利用所述的水源包括溪流、水渠、池塘、火电厂循环水、水电厂排水;也可利用地下水源,或其它水源,除自然蒸发外,本身几乎不消耗水。可以广泛用于水力充沛的山区,成为边远山区的新能源。
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一种基于每时晴空指数的大规模电站光伏出力序列生成方法,属于新能源发电分析技术领域。本发明的目的是利用平稳化的每时晴空指数序列对光伏出力进行建模,通过聚类分析对大规模光伏电站进行空间分群,拟合建立VAR模型,模拟大规模电站光伏出力序列的基于每时晴空指数的大规模电站光伏出力序列生成方法。本发明对大规模光伏电站进行空间分群。划分典型电站和波动电站。计算典型电站每时晴空指数序列。对不平稳序列进行平稳化处理。建立VAR模型。对VAR模型进行平稳性检验。模拟时间序列进行数值转化。本发明生成的光伏模拟序列不仅能有效继承原始序列的统计特性、概率分布及自相关特性,而且具有更高的准确性。
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本发明公开了一种基于无线通信的分布式电源接入区域保护系统及方法,包括主机以及分别与主机无线通信相连的断路器从机和负荷开关从机;主机用于连接干线区域;断路器从机用于连接断路器支线区域;负荷开关从机用于连接负荷开关支线区域;主机、断路器从机和负荷开关从机之间进行预设的信息交互,并综合故障判别规则定位出故障区域,进而通过主、从机配置的纵联方向过流联跳保护、纵联重合闸功能、纵联方向过流闭锁式保护、馈线重合闸功能、纵联方向过流远跳保护实现故障区域的快速切除及非故障区域供电的快速恢复。本发明能干实现配电网线路故障区域的快速切除及非故障区域供电的快速恢复,能有效解决大量分布式新能源并网造成的现有配电网保护不适用的问题。
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本发明属于新能源汽车技术领域,具体涉及一种电池总成、电动车辆及设计方法。电池总成包括下箱体和液冷板,下箱体包括边框、纵梁和横梁。边框包括前梁、后梁和侧边梁;纵梁两端分别固定连接于前梁和后梁,底面设置有多个第一凸台;多个横梁相互平行设置,两端分别固定连接两面侧边梁,横梁和纵梁交叉固定连接,横梁底面设置有多个第二凸台;液冷板包括贯穿的多个第一安装口和多个第二安装口,液冷板固定连接于下箱体,第一安装口卡接第一凸台,第二安装口卡接第二凸台,液冷板上表面连接电池模组。本发明的电池总成,液冷板承重能力强,结构布置简单且集成度高、空间利用率高;电动车辆的电池模组安全性能高;设计方法用于设计上述液冷板。
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本发明的一种金属障碍物识别及自动清除的汽车无线充电系统属于汽车新能源技术领域。结构有AC‑DC转换单元(2)、DC‑AC逆变单元(3)、发射线圈(4)、调谐电路(5)、金属检测单元(6)、控制单元(7)和清除装置(8)。本发明可以自动识别发射单元与接收单元之间的金属障碍物并及时清除,提高无线传输的效率和安全性能。
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本发明实施例提供了一种汽车用主动声响系统及汽车用主动声响控制方法,系统包括:声音模拟系统,声音模拟系统包括:处理器、第一扬声器、第二扬声器、存储器和速度传感器,处理器分别与第一扬声器、第二扬声器、存储器和速度传感器电连接,第一扬声器、第二扬声器分别设置在机动车驾驶舱内侧和外侧;存储器中存储有多个声音文件,各声音文件均记录有汽车行驶中产生的声音且声音文件记录的声音的声音特性不同;速度传感器采集机动车的行驶速度并发送至处理器;处理器根据速度传感器采集的行驶速度从存储器中选择一个声音文件发送至第一扬声器、第二扬声器播放。本发明解决了新能源汽车低速无声造成的安全问题,提高了驾驶员驾驶集中度和驾驶乐趣。
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本发明是一种动力电池充电深度评价方法、装置、终端及存储介质。一、采集全体车辆的充电状态信号及高压电池包SOC信号,并且预处理;二、对充电状态信号进行充电片段划分;三、计算单次充电过程的SOC变化量;四、将单次充电过程的SOC变化量降序排列,进行充电模式划分;五、对每次充电过程赋予标签;六、统计单车的充电标签,得到历史充电使用习惯;七、对用户单次充电习惯进行评价。本发明通过对新能源汽车大数据的计算与分析,确定了充电行为中不同充电深度的判断阈值,计算得到每次充电过程的SOC变化量,并按照确定的第一阈值和第二阈值,对单量车的每次充电过程进行划分充电模式,通过统计所有充电片段,得到每辆车的深度充分布状况。
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本发明属于新能源汽车无线充电技术领域,公开了一种汽车无线充电系统及方法。汽车无线充电系统包括无线充电盘、移动装置、充电桩和无线充电盘收纳装置。无线充电盘底部安装移动装置,充电桩与无线充电盘电连接,无线充电盘内置有无线充电控制器;充电时,无线充电控制器规划路径并控制移动装置移至车体下方,以使无线充电盘与车体下方的受电线圈对齐充电;充电完成后,无线充电控制器控制移动装置移出车体,无线充电盘回收至无线充电盘收纳装置内。汽车无线充电方法使用了上述的汽车无线充电系统,充电时无线充电盘与受电线圈可快速对齐充电,提升了无线充电效率,适用性强,提升了用户体验。
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本发明涉及新能源技术领域,公开了一种双极板的装夹装置及其使用方法,用于对双极板进行装夹,其中双极板的装夹装置包括:本体,本体连接于工作台上,本体上开设有双极板定位槽和压板定位槽,压板定位槽连通于双极板定位槽的边沿;防变形盖板,防变形盖板用于将双极板平压于双极板定位槽中;压板,压板安装于压板定位槽中,并能将双极板按压定位于双极板定位槽中;压紧组件,压紧组件包括压紧柱和压紧块,压紧柱连接于本体上,压紧块连接于压紧柱且紧压于压板。通过上述结构,该双极板的装夹装置对双极板的装夹快捷方便,有利于提高生产效率,降低生产成本。
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本发明提出一种基于支持向量机的线性频率最低点约束获取方法及装置,属于电力系统运行控制技术领域。其中,所述方法包括:建立基于惯性中心的电力系统频率响应模型;采用蒙特卡洛仿真获得电力系统机组启停状态的数据样本;根据样本对频率响应模型进行数值计算,得到各样本在预设扰动下的最大频率偏差;通过对最大频率偏差判定,得到最大频率偏差对应样本是否满足频率最低点约束的标签标记结果;根据标签标记结果,采用支持向量机技术对样本分类学习,以得到频率最低点约束。本发明考虑多种一次调频设备,针对高比例新能源电力系统调度控制提出了一种基于支持向量机技术的线性频率最低点约束获取方法,结果兼顾精确性和可靠性。
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