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滕菲

作品数:6 被引量:137H指数:3
供职机构:东北大学信息科学与工程学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家电网公司科技项目中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域:电气工程自动化与计算机技术动力工程及工程热物理文化科学更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 2篇会议论文

领域

  • 4篇电气工程
  • 2篇自动化与计算...
  • 1篇动力工程及工...
  • 1篇文化科学

主题

  • 3篇发电
  • 3篇并网
  • 3篇并网发电
  • 2篇能源
  • 2篇能源互联网
  • 2篇互补型
  • 2篇互联
  • 2篇互联网
  • 2篇风光
  • 1篇信息处理
  • 1篇需求响应
  • 1篇优化控制
  • 1篇再生能源
  • 1篇智能体
  • 1篇智能体系统
  • 1篇设计性
  • 1篇设计性实验
  • 1篇实验教学
  • 1篇实验教学平台
  • 1篇团队

机构

  • 6篇东北大学

作者

  • 6篇孙秋野
  • 6篇滕菲
  • 4篇何志强
  • 3篇郭靖
  • 2篇张化光
  • 1篇马大中
  • 1篇李玉帅
  • 1篇李昕同

传媒

  • 1篇自动化学报
  • 1篇中国电机工程...
  • 1篇自动化博览
  • 1篇实验室科学
  • 1篇2011西门...

年份

  • 1篇2017
  • 1篇2015
  • 1篇2013
  • 3篇2011
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
电工类实验教学平台的改革与探索被引量:5
2013年
通过对电工类实验教学内容的研究,分析了大学生自主学习的教学模式,根据现有实验教学中的不足,并结合我校实验教学平台的具体实例,提出相应的改进措施。主要方法是保留验证性实验,增设学生自主设计性实验,并配合制定相应的管理体制、教学方法和评价标准,目的在于提高大学生创新设计能力和动手实践能力,从而培养出适应现代化社会高素质综合性人才。
孙秋野李玉帅滕菲何志强李昕同
关键词:设计性实验实验教学课程改革
小型风光互补型并网发电系统一体化控制器的设计
2011年
为了实现小型风光互补性发电系统的并网运行,采用DSP芯片为核心单元,提出了一种一体化控制器的设计方案。本文设计的一体化控制器可以实现最大功率跟踪、蓄电池充放电控制、逆变器输出电压幅值与频率的调节和系统并网控制的功能。从一体化控制器的基本构成入手,分析了控制器实现控制功能的基本过程,根据基本过程设计了各个控制单元的软件程序模块。最后,构建了一个太阳能电池板容量为1000W,风能发电机容量为3000W的风光互补型并网发电系统对一体化控制器的控制性能进行了实验测试。结果表明,一体化控制器整体性能良好,能快速、准确的对系统相关环节施加合理的控制指令,维持系统稳定、安全的运行。
滕菲何志强郭靖孙秋野
关键词:并网
能源互联网动态协调优化控制体系构建被引量:87
2015年
能源互联网是多种能源网络与信息互联网高度耦合的产物。针对如何充分地利用能源互联网的共享信息,对能源互联网中多种能源进行合理规划利用的问题,提出一种能源互联网协调优化控制策略以实现分布式可再生能源的高效利用。通过对一次能源侧的一次能源进行调度优化,实现分布式可再生能源的大规模利用和共享,最小化一次能源侧能源消耗,降低供能成本,提高供能可靠性,对供电网络、供热网络等多种主能源网络起到强有力的支撑作用。为快速、有效地平抑用户侧负荷波动,维持网络稳定性,提出一种基于动态多智能体系统的动态负荷需求响应团队机制。采用多智能体包含控制算法进行能源互联网内电能的电压控制,保证输出电能的高质量。
孙秋野滕菲张化光马大中
关键词:能源互联网
小型风光互补型并网发电系统一体化控制器的设计
为了实现小型风光互补性发电系统的并网运行,采用DSP芯片为核心单元,提出了一种一体化控制器的设计方案。本文设计的一体化控制器可以实现最大功率跟踪、蓄电池充放电控制、逆变器输出电压幅值与频率的调节和系统并网控制的功能。从一...
滕菲何志强郭靖孙秋野
关键词:并网
文献传递
西门子公司产品在风能、太阳能、抽水蓄能混合能源型并网发电系统中的应用
本文主要讨论基于西门子公司的产品构建的一个容量为1000W太阳能电池板,容量为3000W的风能发电机,外加抽水蓄能的混合能源型并网发电系统.其中不仅包括西门子公司产品强大的控制功能和其在新能源领域的产品的高科技含量,从发...
郭靖孙秋野滕菲何志强
关键词:并网运行发电效率
文献传递
能源互联网及其关键控制问题被引量:53
2017年
能源互联网是以电力网络、热力网络及天然气网络等能源网络为对象,以分布式协同控制技术、智能优化控制技术以及先进的信息通讯技术等为实施手段,通过各能源网络集成交互形成的新型复杂能源系统,具有泛在互联、对等开放、低碳高效、多源协同、安全可靠等特点.本文根据能源互联网前期已开展学术研究展开讨论,剖析能源互联网的内涵,分类并简要分析能源互联网的系统结构,针对能源互联网的建设目标及工程需求层面,归纳并提炼了能源互联网未来发展中面临的若干控制科学问题,包括分布式协同控制、能量调度管理、能量转换、信息处理、故障诊断等关键技术,最后对能源互联网发展所面临的主要挑战及未来可能的研究方向进行了总结和展望.
孙秋野滕菲张化光
关键词:能源互联网协同控制能量管理能量转换信息处理
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