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面向港口能源-物流融合微电网最优调度的多任务可信学习方法
Multi-Task Trustworthy Learning for Optimal Scheduling of Port Energy-Logistics Integrated Microgrids
Junlin Zhu · Feilong Fan · Chuanqing Pu · Nengling Tai 等6人 · IEEE Transactions on Industry Applications · 2025年10月 · Vol.62
针对港口微电网能源-物流联合调度计算开销大、传统学习方法泛化性差与可行性低的问题,本文提出一种支持维度可变参数的可信学习框架,融合注意力神经网络与KNN预测船舶数量,并设计可行域投影修复层。在新加坡裕廊港实测数据中实现最低计算耗时、近优成本与93%可行性。
解读: 该研究对阳光电源PowerTitan和PowerStack储能系统在港口微电网场景的智能调度具有直接参考价值:其可信学习框架可嵌入iSolarCloud平台,提升ST系列PCS在动态负荷(如靠港船舶充放电、岸电切换)下的实时优化能力;建议将修复层算法适配至PowerTitan的EMS边缘控制器,增强...
基于动态事件触发的隐私保护型二次控制实现交流微电网频率/电压恢复与最优功率分配
Dynamic Event-Triggered-Based Privacy-Preserving Secondary Control for AC Microgrids With Optimal Power Allocation via State Decomposition
Sunhua Huang · Qingde Wang · Linyun Xiong · Yang Zhou 等8人 · IEEE Transactions on Industry Applications · 2025年10月 · Vol.62
针对孤岛交流微电网中传统一致性控制导致分布式电源隐私信息泄露问题,本文提出动态事件触发隐私保护一致性算法(DETPPCA),通过自适应触发机制减少通信频次,并结合状态分解方法保护初始状态隐私,在实现频率/电压恢复与经济性功率分配的同时,无需三级控制器。
解读: 该研究对阳光电源PowerTitan、ST系列储能变流器(PCS)及iSolarCloud微网协同控制系统具有重要参考价值:其动态事件触发机制可降低PCS集群间通信负荷,提升iSolarCloud平台在光储微网中的隐私安全与实时性;状态分解思想可融入构网型(GFM)逆变器的分布式协同控制策略,增强组...
基于逆变器资源建模的新范式用于潮流与短路分析
A New Paradigm in IBR Modeling for Power Flow and Short Circuit Analysis
Zahid Javid · Firdous Ul Nazir · Wentao Zhu · Diptargha Chakravorty 等6人 · IEEE Transactions on Power Systems · 2025年5月
基于逆变器的电源(IBR)的故障特性与传统同步发电机不同。由于饱和状态,IBR的故障响应是非线性的,并且主要由相关电压源换流器(VSC)的故障穿越(FRT)策略决定。这导致在考虑这些短路特性时,潮流计算的求解时间过长,尤其是当电力系统状态因IBR发电的不确定性而快速变化时。为克服这一问题,本文提出了一种用于以IBR为主的电力系统的相量域稳态(SS)短路(SC)求解器,随后将所开发的IBR模型与一种基于雅可比矩阵的新型潮流(PF)求解器相结合。在这种多阶段潮流求解器中,可以通过考虑电力系统各组件的...
解读: 该IBR统一建模范式对阳光电源ST储能变流器和SG光伏逆变器的电网适应性设计具有重要价值。当前高比例新能源接入场景下,准确预测逆变器短路电流特性(含电流饱和、限幅等非线性行为)是电网规划与保护配置的关键。该模型可直接应用于:1)PowerTitan储能系统并网方案设计,优化短路容量贡献计算;2)SG...
高性能热管理材料:被动辐射冷却与潜热存储能力的协同集成
High-performance thermal management materials: Synergistic integration of passive radiative cooling and latent heat storage capabilities
Wentao Zhang · Xingchi Jiang · Zhu Cheng · Wenxin Hu 等5人 · Energy Conversion and Management · 2025年11月 · Vol.344
摘要 辐射冷却(RC)是一种可持续的零能耗冷却技术,通过热辐射将热量散发至外太空,实现自发冷却,具有广阔的发展潜力。然而,辐射冷却材料(RCMs)的性能受到天气变化和冷却能力有限的制约,限制了其在多样化热管理需求中的应用。为克服这些局限性,本研究提出一种创新的热管理材料(TMM),该材料协同集成了辐射冷却与潜热存储功能,能够实现高效的热辐射、能量存储以及动态温度调节。其中,RC模块在白天和夜间均可被动地向外太空发射热辐射,确保持续冷却;相变材料(PCM)模块则吸收RC过程中多余的冷量,防止过度冷...
解读: 该辐射冷却与相变储热协同技术对阳光电源储能系统热管理具有重要价值。ST系列PCS和PowerTitan储能柜在高功率运行时面临散热挑战,该技术可实现零能耗被动冷却并通过PCM模块平抑温度波动,延长冷却时效252分钟。特别适用于户外储能柜和充电站设备,可降低主动冷却能耗20%以上,提升系统全天候热稳定...