本申請(qǐng)涉及智能判別領(lǐng)域,且更為具體地,涉及一種新電源模塊浪涌抑制方法。
背景技術(shù):
1、在現(xiàn)代電力電子系統(tǒng)中,電源模塊作為能量轉(zhuǎn)換的核心部件,其性能直接影響到整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和效率。特別是在啟動(dòng)階段,由于電網(wǎng)電壓波動(dòng)或負(fù)載特性變化,電源模塊容易產(chǎn)生較大的浪涌電流,這對(duì)電源模塊自身及連接的電網(wǎng)都是潛在的危害。浪涌電流不僅會(huì)導(dǎo)致電源模塊內(nèi)部元器件損壞,還可能引起電網(wǎng)電壓下降,影響其他設(shè)備的正常運(yùn)行。因此,有效地抑制啟動(dòng)浪涌電流成為了提高電源模塊可靠性和電網(wǎng)穩(wěn)定性的重要研究方向之一。
2、中國(guó)專利cn112953190a提出了一種pfc電源模塊啟動(dòng)浪涌抑制方法,其能夠通過在啟動(dòng)時(shí)使用預(yù)充電電路為第一電容充電,確保輔助電源能夠?yàn)榭刂茊卧峁┓€(wěn)定的運(yùn)行電源。控制單元運(yùn)行后,可以實(shí)時(shí)檢測(cè)輸入電壓和輸出電壓,并根據(jù)這些參數(shù)特性輸出控制信號(hào)控制整流器件,實(shí)現(xiàn)整流器件的接入或斷開,從而使得pfc電源模塊在工作時(shí)能夠避開或抑制啟動(dòng)浪涌。因此,其無需使用浪涌開關(guān)即可實(shí)現(xiàn)高效的浪涌抑制,同時(shí)保持較小的波形畸變。
3、然而,在上述pfc電源模塊啟動(dòng)浪涌抑制方法中,通過比較當(dāng)前輸入電壓與輸出電壓的差值是否超過某一固定的第一設(shè)定值來決定是否將整流器件接入整流電路。如果該設(shè)定值設(shè)置得過高,可能導(dǎo)致整流器件的接入時(shí)間延遲,進(jìn)而延長(zhǎng)整個(gè)啟動(dòng)過程,影響啟動(dòng)效率。相反,如果設(shè)定值過低,又可能在輸入電壓未達(dá)到峰值前就接入整流器件,增加了啟動(dòng)過程中產(chǎn)生較大浪涌電流的風(fēng)險(xiǎn)。
4、因此,期望一種優(yōu)化的新電源模塊浪涌抑制方案。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路
1、為了解決上述技術(shù)問題,提出了本申請(qǐng)。本申請(qǐng)的實(shí)施例提供了一種新電源模塊浪涌抑制方法,其在判斷當(dāng)前的輸入電壓值達(dá)到峰值后,利用預(yù)定時(shí)間段的輸入電壓時(shí)序數(shù)據(jù)和輸出電壓時(shí)序數(shù)據(jù)之間的動(dòng)態(tài)變化特征和趨勢(shì)來決定是否將整流器件接入整流電路,即確定是執(zhí)行步驟4,還是返回步驟2。這樣,可以避免傳統(tǒng)固定的設(shè)定值比較和監(jiān)測(cè)控制方式的缺陷,能夠在更廣泛的條件下實(shí)現(xiàn)有效的浪涌抑制,進(jìn)而有助于提高電源模塊啟動(dòng)過程的穩(wěn)定性和效率。
2、根據(jù)本申請(qǐng)的一個(gè)方面,提供了一種新電源模塊浪涌抑制方法,其包括:
3、步驟1:使輔助電源工作;
4、步驟2:持續(xù)采集輸出電壓值和輸入電壓值;
5、步驟3:在判斷當(dāng)前的輸入電壓值達(dá)到峰值后,基于預(yù)定時(shí)間段的輸入電壓的時(shí)間隊(duì)列和輸出電壓的時(shí)間隊(duì)列,確定是執(zhí)行步驟4,還是返回步驟2;
6、步驟4:輸出控制信號(hào),控制電源模塊的整流器件接入整流電路,對(duì)第一電容充電;
7、步驟5:如果當(dāng)前的輸入電壓值小于當(dāng)前的輸出電壓值與預(yù)設(shè)閾值之間的差值,斷開所述整流器件并返回步驟3,如否,返回步驟4;
8、步驟6:判斷當(dāng)前的輸入電壓值與所述輸出電壓值之間的差值是否小于所述預(yù)定閾值,如是,則保持所述整流器件處于打開狀態(tài)以使得所述電源模塊進(jìn)入正常的工作模式,如否,返回步驟3,繼續(xù)進(jìn)行輸入浪涌抑制。
9、與現(xiàn)有技術(shù)相比,本申請(qǐng)?zhí)峁┑囊环N新電源模塊浪涌抑制方法,其在判斷當(dāng)前的輸入電壓值達(dá)到峰值后,利用預(yù)定時(shí)間段的輸入電壓時(shí)序數(shù)據(jù)和輸出電壓時(shí)序數(shù)據(jù)之間的動(dòng)態(tài)變化特征和趨勢(shì)來決定是否將整流器件接入整流電路,即確定是執(zhí)行步驟4,還是返回步驟2。這樣,可以避免傳統(tǒng)固定的設(shè)定值比較和監(jiān)測(cè)控制方式的缺陷,能夠在更廣泛的條件下實(shí)現(xiàn)有效的浪涌抑制,進(jìn)而有助于提高電源模塊啟動(dòng)過程的穩(wěn)定性和效率。
1.一種新電源模塊浪涌抑制方法,其特征在于,包括:
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的新電源模塊浪涌抑制方法,其特征在于,所述步驟3,包括:
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的新電源模塊浪涌抑制方法,其特征在于,分別對(duì)所述輸入電壓的時(shí)間隊(duì)列和所述輸出電壓的時(shí)間隊(duì)列進(jìn)行序列編碼以得到輸入電壓多尺度時(shí)序隱含編碼向量和輸出電壓多尺度時(shí)序隱含編碼向量,包括:將所述輸入電壓的時(shí)間隊(duì)列和所述輸出電壓的時(shí)間隊(duì)列分別輸入基于rnn-lstm混合模型的序列編碼器以得到輸入電壓多尺度時(shí)序隱含編碼向量作為所述輸入電壓多尺度時(shí)序隱含編碼特征和輸出電壓多尺度時(shí)序隱含編碼向量作為所述輸出電壓多尺度時(shí)序隱含編碼特征。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的新電源模塊浪涌抑制方法,其特征在于,對(duì)所述輸入電壓多尺度時(shí)序隱含編碼特征和輸出電壓多尺度時(shí)序隱含編碼特征進(jìn)行利用外部知識(shí)調(diào)制的特征交互對(duì)比處理以得到輸入電壓-輸出電壓時(shí)序?qū)Ρ燃?xì)粒度交互特征,包括:
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的新電源模塊浪涌抑制方法,其特征在于,對(duì)所述輸入電壓多尺度時(shí)序隱含編碼向量和所述輸出電壓多尺度時(shí)序隱含編碼向量進(jìn)行細(xì)粒度特征交互和優(yōu)化表示以得到外部知識(shí)優(yōu)化輸入電壓-輸出電壓時(shí)序細(xì)粒度特征交互矩陣,包括:
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的新電源模塊浪涌抑制方法,其特征在于,基于所述外部知識(shí)優(yōu)化輸入電壓-輸出電壓時(shí)序細(xì)粒度特征交互矩陣,分別對(duì)所述輸入電壓多尺度時(shí)序隱含編碼向量和所述輸出電壓多尺度時(shí)序隱含編碼向量進(jìn)行調(diào)制以得到優(yōu)化后的輸入電壓多尺度時(shí)序隱含編碼向量和優(yōu)化后的輸出電壓多尺度時(shí)序隱含編碼向量,包括:
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的新電源模塊浪涌抑制方法,其特征在于,基于所述外部知識(shí)優(yōu)化輸入電壓-輸出電壓時(shí)序細(xì)粒度特征交互矩陣對(duì)所述輸入電壓多尺度時(shí)序隱含編碼向量進(jìn)行細(xì)粒度調(diào)制優(yōu)化以得到所述優(yōu)化后的輸入電壓多尺度時(shí)序隱含編碼向量,包括:
8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的新電源模塊浪涌抑制方法,其特征在于,基于所述外部知識(shí)優(yōu)化輸入電壓-輸出電壓時(shí)序細(xì)粒度特征交互矩陣對(duì)所述輸出電壓多尺度時(shí)序隱含編碼向量進(jìn)行細(xì)粒度調(diào)制優(yōu)化以得到所述優(yōu)化后的輸出電壓多尺度時(shí)序隱含編碼向量,包括:
9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的新電源模塊浪涌抑制方法,其特征在于,對(duì)所述優(yōu)化后的輸入電壓多尺度時(shí)序隱含編碼向量和所述優(yōu)化后的輸出電壓多尺度時(shí)序隱含編碼向量進(jìn)行語(yǔ)義對(duì)比關(guān)聯(lián)編碼以得到輸入電壓-輸出電壓時(shí)序?qū)Ρ燃?xì)粒度交互特征向量作為所述輸入電壓-輸出電壓時(shí)序?qū)Ρ燃?xì)粒度交互特征,包括:計(jì)算所述優(yōu)化后的輸入電壓多尺度時(shí)序隱含編碼向量和所述優(yōu)化后的輸出電壓多尺度時(shí)序隱含編碼向量之間的按位置點(diǎn)除以得到所述輸入電壓-輸出電壓時(shí)序?qū)Ρ燃?xì)粒度交互特征向量。
10.根據(jù)權(quán)利要求9所述的新電源模塊浪涌抑制方法,其特征在于,基于所述輸入電壓-輸出電壓時(shí)序?qū)Ρ燃?xì)粒度交互特征進(jìn)行狀態(tài)判別以確定執(zhí)行步驟4還是返回步驟2,包括:將所述輸入電壓-輸出電壓時(shí)序?qū)Ρ燃?xì)粒度交互特征向量輸入基于分類器的狀態(tài)判別器以得到判別結(jié)果,所述判別結(jié)果用于表示執(zhí)行步驟4還是返回步驟2。