随机抽样优化方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104408524A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410589549.9

    申请日:2014-10-28

    IPC分类号: G06Q10/04

    CPC分类号: G06Q10/04

    摘要: 本发明公开一种随机抽样优化方法,其特征在于,首先采用随机抽样方法以一定的可靠度确保得到满足要求的候选解的样本,在此基础上对得到的样本内的候选解的最优度进行评估分析和迭代计算,如果继续增大抽样数目对于目标函数值改进优化的效果不够明显,则可以认为已经找到了满意的解;若继续增大抽样数目能够显著改进优化目标函数值,则认为已经找到的解仍不够满意,继续增大抽样数目并进行迭代,直至得到满意的解为止。本发明在抽样的过程中考虑了对解的概率和可靠性要求,可以确保以一定的概率和可靠性得到满足需要的解;计算简单、计算量小、收敛速度快。

    利用串联电抗实现配电线路全线电流速断保护配合的方法

    公开(公告)号:CN105207180B

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201510587378.0

    申请日:2015-09-15

    IPC分类号: H02H7/26

    摘要: 本发明公开一种利用串联电抗实现配电线路全线电流速断保护配合的方法,通过在本级配电线路段的末端串联一个适当阻值的电抗,使得本级线路段末端和下级线路段首端处发生短路故障时的短路电流幅值出现明显区别,从而可以实现本级线路段全长范围内电流速断保护,并且在最大运行方式下不会延伸到下一级线路段的首端。在本发明中,电流速断保护定值按最小运行方式下末端两相短路有灵敏度整定,串入线路段末端的电抗按照最大运行方式下三相短路时,本级电流速断保护不延伸至下一级线路段首端来确定其电抗值。采用本发明的技术方法对于供电半径较短、分段数多的配电线路,可以很好地解决其上下级馈线段三段式过流保护定值整定配合困难的问题。

    利用串联电抗实现配电线路全线电流速断保护配合的方法

    公开(公告)号:CN105207180A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510587378.0

    申请日:2015-09-15

    IPC分类号: H02H7/26

    摘要: 本发明公开一种利用串联电抗实现配电线路全线电流速断保护配合的方法,通过在本级配电线路段的末端串联一个适当阻值的电抗,使得本级线路段末端和下级线路段首端处发生短路故障时的短路电流幅值出现明显区别,从而可以实现本级线路段全长范围内电流速断保护,并且在最大运行方式下不会延伸到下一级线路段的首端。在本发明中,电流速断保护定值按最小运行方式下末端两相短路有灵敏度整定,串入线路段末端的电抗按照最大运行方式下三相短路时,本级电流速断保护不延伸至下一级线路段首端来确定其电抗值。采用本发明的技术方法对于供电半径较短、分段数多的配电线路,可以很好地解决其上下级馈线段三段式过流保护定值整定配合困难的问题。

    三相电压突变量和零序电压相结合的电压暂降检测方法

    公开(公告)号:CN104914354B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201510309576.0

    申请日:2015-06-08

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明涉及电能质量监测领域,公开了一种三相电压突变量和零序电压相结合的电压暂降检测方法:首先,采集线路在电压暂降期间三相电压瞬时值ua(k)、ub(k)、uc(k),计算对应的三相电压突变量Δuφ(k)(φ=A,B,C)和零序电压瞬时值u0(k);其次,利用零序电压U0≥U0th=k0.UN,k0取1%~2%,实现接地故障和非接地故障的区分;利用相电压突变量Δu′φ_max=max[|Δuφ(k0+m)|]=|Δuφ(k0+p)|≥uth1的特征确认故障相别;最后利用 Δ U φ % = | U φ - U N U N | × 100 % 计算电压暂降深度,其中 U φ = u φ 1 2 + u φ 2 2 , uφ1=max|uφ(k0+m)|,uφ2=min|uφ(k0+m)|,为实现电压暂降的按相快速精确补偿提供依据。

    变流器并网型分布式电源的短路电流计算方法

    公开(公告)号:CN107732905A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710980600.2

    申请日:2017-10-19

    IPC分类号: H02J3/00 H02H7/28

    摘要: 本发明公开一种变流器并网型分布式电源的短路电流计算方法,包括:1)给定配电网系统电源和网架结构参数;2)给定变流器并网型分布式电源的额定与运行参数;3)给定故障参数;4)设定电网节点电压和分布式电源输出电流的初值;5)基于所建立的阻抗矩阵和节点电压方程进行短路电流计算;6)判断步骤5)所计算短路电流是否满足收敛条件;如果收敛转入步骤8)输出短路电流计算结果;如果不收敛转入步骤7);7)根据分布式电源并网点电压修正输出电流并转入步骤5);8)输出短路电流计算结果。本发明综合考虑了分布式电源的工作模式和低电压时的无功支撑特性,可以更加真实地反映变流器并网型分布式电源在配电网故障期间输出的短路电流。

    一种分布式电源的本地电压控制方法

    公开(公告)号:CN106712098A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201710100939.9

    申请日:2017-02-23

    IPC分类号: H02J3/38

    CPC分类号: H02J3/383

    摘要: 本发明一种分布式电源的本地电压控制方法,综合考虑分布电源的有功和无功调节先后顺序,当监测到电压越上限时,优先执行电压偏差越限时的本地无功功率控制,若仍存在越限则执行电压偏差越限时的本地有功功率控制;当监测到电压越下限时,则优先执行电压偏差越限时的本地有功功率控制,若仍存在越限则执行电压偏差越限时的本地无功功率控制;当监测到电压在正常范围时,则优先执行电压处于正常范围时的本地有功功率控制,若还可减少无功功率则执行本地无功功率控制。本发明优先调节分布式电源的无功功率,在其次再对分布式电源的有功功率进行调节,保护了分布式电源业主的利益,控制方法简单,仅依赖本地电压监测信号,信息采集要求低,实用性好。

    变流器并网型分布式电源的短路电流计算方法

    公开(公告)号:CN107732905B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201710980600.2

    申请日:2017-10-19

    IPC分类号: H02J3/00 H02H7/28

    摘要: 本发明公开一种变流器并网型分布式电源的短路电流计算方法,包括:1)给定配电网系统电源和网架结构参数;2)给定变流器并网型分布式电源的额定与运行参数;3)给定故障参数;4)设定电网节点电压和分布式电源输出电流的初值;5)基于所建立的阻抗矩阵和节点电压方程进行短路电流计算;6)判断步骤5)所计算短路电流是否满足收敛条件;如果收敛转入步骤8)输出短路电流计算结果;如果不收敛转入步骤7);7)根据分布式电源并网点电压修正输出电流并转入步骤5);8)输出短路电流计算结果。本发明综合考虑了分布式电源的工作模式和低电压时的无功支撑特性,可以更加真实地反映变流器并网型分布式电源在配电网故障期间输出的短路电流。