找到 2 条结果 · 风电变流技术

排序:
风电变流技术 储能系统 深度学习 ★ 5.0

基于OWT-STGradRAM的超短期时空风速预测

Ultra-Short-Term Spatio-Temporal Wind Speed Prediction Based on OWT-STGradRAM

Feihu Hu · Xuan Feng · Huaiwen Xu · Xinhao Liang 等5人 · IEEE Transactions on Sustainable Energy · 2025年2月

考虑风电场中风机站点的方向与距离特征有助于提升风电功率预测精度。本文提出一种基于正交风向变换时空梯度回归激活映射(OWT-STGrad-RAM)的深度学习时空预测方法。该模型将风电场编码为图像,各风机作为图像中的点,通过时空融合卷积网络集成风速、温度和气压等多源数据进行特征融合与预训练,构建特征数据集。利用OWT消除不同主导风向的影响,结合STGrad-RAM刻画风机节点间的方位与距离关系,增强空间特征的可解释性,并用于风速预测。实验结果表明,所提方法在预测精度上显著优于对比模型。

解读: 该风速预测技术对阳光电源的储能和风电产品具有重要应用价值。OWT-STGradRAM模型通过深度学习实现的高精度风速预测,可优化ST系列储能变流器的调度策略和PowerTitan储能系统的容量配置。在风电场应用中,该技术可提升风电并网点功率预测精度,有助于改进储能系统的功率平滑控制和调频调峰性能。模...

风电变流技术 可靠性分析 故障诊断 PWM控制 ★ 4.0

一种用于提高冗余性的多三相永磁同步发电机增强型分布式控制架构

An Enhanced Distributed Control Architecture of Multiple Three-Phase PMSG for Improving Redundancy

Ge Liang · Sheng Huang · Wu Liao · Yu Liu 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年9月

多三相永磁同步发电机(MTP-PMSG)具备优异的容错特性。然而,现有的集中式控制架构或依赖通信链路的分布式架构在控制器或通信故障时,限制了系统的整体容错能力。本文提出了一种增强型分布式控制架构,旨在提升多三相系统的冗余性与运行可靠性。

解读: 该研究针对多三相永磁同步发电机(MTP-PMSG)的容错控制,与阳光电源风电变流器业务高度契合。随着风电机组大型化,多通道并联变流技术是提升系统可靠性的关键。该增强型分布式控制架构能够有效解决单点故障导致的系统停机问题,提升风电变流器在恶劣工况下的可用率。建议研发团队关注该架构在阳光电源大功率风电变...