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基于MATLAB平台的多目标粒子群算法优化调度冷热电联供综合能源系统,基于MATLAB平台的多目标粒子群算法优化调度冷热电联供综合能源系统,基于多目标粒子群算法冷热电联供综合能源系统运行优化采用MATLAB 平台利用多目标粒子群实现求解,构建了含冷、热、电负荷的冷热电联供型综合能源系统优化调度模型,考虑了燃气轮机、电制冷机、锅炉以及风光机组等资源,并且考虑与上级电网的购电交易,综合考虑了用户购电购热冷量的成本、CCHP收益以及成本等各种因素,从而实现CCHP系统的经济运行,采用MOPSO多目标粒子群算法,求解效果如下图所示。,关键词:多目标粒子群算法;冷热电联供综合能源系统;运行优化;MATLAB平台;CCHP系统;经济运行;燃气轮机;风光机组。,多目标粒子群算法在CCHP系统优化调度中的应用研究
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锂电池SOC计算的C语言版扩展卡尔曼滤波器EKF与容积卡尔曼滤波CKF模型实现,支持定参与FFRLS,跨平台VS2019与Ubuntu 20.04运行,可视化图表如图2、图3。,基于C语言的卡尔曼滤波技术实现锂电池SOC估计仿真模型:容积卡尔曼滤波(CKF)与扩展卡尔曼滤波(EKF)对比研究,(C语言版)扩展卡尔曼滤波器EKF的锂电池SoC计算仿真模型容积卡尔曼滤波CKF进行锂电池SOC估计的C语言版本实现,包含定参和FFRLS两种情况,已在VS2019和Ubuntu 20.04.4版本中运行成功,根据输出文件数据在origin中绘图如图2,3所示,扩展卡尔曼滤波器EKF; 锂电池SoC计算仿真模型; 容积卡尔曼滤波CKF; 锂电池SOC估计; C语言实现; VS2019运行; Ubuntu 20.04.4运行; 输出文件数据绘图。,C语言实现容积卡尔曼滤波与扩展卡尔曼滤波的锂电池SOC估计模型
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ETAP软件仿真实践:电力潮流、短路计算及稳定性分析的研究与应用,基于ETAP软件的电力系统仿真研究:多场景潮流、短路及稳定计算仿真分析报告,No.19 基于电力系统仿真软件ETAP的潮流计算,短路计算,稳定计算仿真,包含以下仿真文件:单机无穷大系统的潮流计算、短路计算、稳定计算仿真。多机IEEE39节点系统的潮流计算、短路计算、稳定计算仿真。短路计算包含不同的短路类型。稳定性分析,包含临界切除时间分析,提高暂态稳定性的措施验证,ETAP; 潮流计算; 短路计算; 稳定计算仿真; 单机无穷大系统; 多机IEEE39节点系统; 短路类型; 稳定性分析; 临界切除时间分析; 暂态稳定性提升措施。,基于ETAP的电力系统仿真分析研究
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混合储能微电网双层能量管理系统:考虑退化成本与电力调度优化策略,混合储能微电网双层能量管理系统:考虑退化成本与电力调度优化策略,考虑 化成本的混合储能微电网双层能量管理系统(复现)本文的主要贡献如下:1)提出了一种新型的包含混合ESS的两层微电网EMS。电力调度的目标是上层的运行成本最小,下层的预测不确定性和电力波动最小。2)建立了电池和超级电容器的 化成本模型,准确地反映了电池和超级电容器的 化过程,为实时经济调度搭建了长期资本成本和短期运营成本之间的桥梁。3)将所提出的EMS应用于考虑不同电价机制的微电网。仿真研究成功地证明了不同类型的储能设备,包括电池和超级电容器,可以在不同的控制层上进行调度,以满足多个决策目标。通过结合定价方案、预测范围长度和预测精度的各种情景,验证了所提出的EMS结构的有效性。,核心关键词:混合储能微电网;双层能量管理系统;退化成本;电力调度;运行成本;预测不确定性;电力波动;电池;超级电容器;定价方案;仿真研究。,基于退化成本的混合储能微电网双层能量管理系统:经济与稳定性的双重优化
BMS电池管理系统中的锂电池SOC算法:电流积分法与电化学阻抗法的应用与挑战,BMS电池管理系统与锂电池SOC算法:电流积分与电化学阻抗法综合应用探究,bms电池管理系统 锂电池算法SOC代码获取
BMS电池管理系统中的锂电池SOC算法:电流积分法与电化学阻抗法的应用与挑战,BMS电池管理系统与锂电池SOC算法:电流积分与电化学阻抗法综合应用探究,bms电池管理系统 锂电池算法SOC代码获取锂电池SOC采用的是电流积分法,电化学阻抗法电流积分法又称为安时积分法或库伦计数,通过将电池电流对时间进行积分来计算电池的荷电状态。这种方法对于计算电池放出的电量有一定的准确度,但缺乏参照点,不能计算电池的初始SOC,也无法预测电池因为自放电而产生的容量衰减。除此之外,电流积分法的误差具有累积性,会随着时间的增加而逐渐增大。而且电池充放电效率的确定也需要有大量的实验数据建立起经验公式,对SOC的可靠性也有一定的影响。因此,采用这种方法时常常需要定期对电池荷电状态进行重新标定。电化学阻抗法有交流内阻和直流内阻之分,它们都与电池荷电状态有密切关系。电池交流阻抗是电池电压与电流之间的传递函数,是一个复数变量,表示电池对交流电的反抗能力,要用交流阻抗仪来测量。电池交流阻抗受温度影响大,是在电池处于静置后的开路状态还是在电池充放电过程中进行交流阻抗测量,存在争议。直流内阻表示电池对
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西门子S7-1200PLC双轴定位算法电池焊接控制程序案例,结合博图V15与威纶触摸屏技术,设计灵活、结构明晰,含电气图纸与采购清单。,西门子S7-1200PLC双轴定位算法电池焊接控制程序案例,结合博图V15与威纶通技术,触摸屏画面设计灵活,包含电气图纸及BOM清单。,西门子S7-1200PLC双轴定位算法电池焊接控制博图程序案例,触摸屏画面采用威纶触摸屏。程序设计结构灵活,采用SCL语言+梯形图结构,项目包括: 1.博图V15PLC程序 2.威纶通触摸屏程序 3.电气施工图纸(PDF版本) 4.电气采购BOM清单 5.DI DO定义表,西门子S7-1200PLC; 双轴定位算法; 电池焊接控制; 博图程序; 威纶触摸屏; SCL语言; 梯形图结构; 电气施工图纸; 电气采购BOM清单; DI DO定义表,西门子S7-1200 PLC双轴定位算法在电池焊接控制中的应用:博图程序与威纶触摸屏的协同控制案例
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双三相、五相永磁同步电机与感应电机的先进控制策略及模型解析,关于双三相、五相永磁同步电机与感应电机的矢量控制及模型预测控制技术研究,双三相、六相、五相永磁同步电机及感应电机控制(也可提供电机模型和参考资料)。1、五相永磁同步电机矢量控制(FOC)(二矢量NTV,四矢量NFV)、模型预测控制(MPCC MPTC)、 容错控制。2、五相感应电机矢量控制(FOC)及模型预测控制(MPCC)。3、双三永磁同步电机矢量控制(FOC)及模型预测控制(MPCC)。4、双三相感应电机(异步电机)矢量控制(二电平SVPWM,三电平(NPC)SVPWM调制)。,五相永磁同步电机; 矢量控制(FOC); 模型预测控制(MPCC/MPTC); 容错控制; 双三相感应电机; 矢量控制(FOC); 模型预测控制(MPCC); 异步电机控制; 永磁同步电机模型; 电机控制参考资料,多相永磁同步电机与感应电机控制技术及模型研究
基于MATLAB Simulink的六脉冲高压直流输电系统:稳态与瞬态性能分析,基于MATLAB Simulink的六脉冲高压直流输电系统稳态与瞬态性能演示:简单电力输送的例证,基于matlab si
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