一种电力系统低频振荡模式参数辨识方法

    公开(公告)号:CN104242325A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410477934.4

    申请日:2014-09-18

    IPC分类号: H02J3/24

    摘要: 本发明公开了一种电力系统低频振荡模式参数辨识方法,所述方法包括:首先读取电力系统中广域量测系统记录的电网联络线功率信号;然后将所述读取的功率信号进行处理获得相应的功率波动信号;然后将所述波动信号作为基于随机减量技术的输入信号,获得系统自由衰减响应信号;最后基于总体最小二乘旋转不变子空间参数估计方法,对所述自由衰减响应信号进行模式辨识,辨识出低频振荡模式频率和阻尼比,实现了基于随机响应信号的电力系统低频振荡模式参数辨识方法抗噪性较强,辨识准确性较高的技术效果。

    一种基于自编码器的电网故障线路判定方法及系统

    公开(公告)号:CN112462198A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011286558.2

    申请日:2020-11-17

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明公开了一种基于自编码器的电网故障线路判定方法及系统,本发明的方法包括以下步骤:采用IEEE39节点模型仿真实验获取PMU数据;将获取的PMU数据划分为训练集和测试集,并对训练集和测试集进行数据处理;采用经过数据处理之后的训练集对自编码器神经网络进行训练;采用经过数据处理之后的测试集对训练好的自编码器神经网络进行测试,根据训练好的自编码器神经网络输入和输出之间的损失值是否超出阈值实现对故障输电线路的定位。本发明能够有效地利用现有的故障信息数据,解决人工手动排查定位工作量大且效率低下的问题。

    一种电力系统的频率动态预测方法

    公开(公告)号:CN110829487A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911005445.8

    申请日:2019-10-22

    IPC分类号: H02J3/38 G06Q10/04 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了一种电力系统的频率动态预测方法,先对电网数据进行实时采集,获取电网中受扰动前后发电机参数、调速器参数、有功功率不平衡差量以及电力系统的负荷参数;再在传统的汽轮机调速系统基础上,引入了水轮机调速系统和风机调速系统,作为电力系统的频率动态预测模型;然后将采集的数据进行等值聚合后输入到系统频率动态预测模型中,预测出频率波形,并利用频率动态预测模型进行参数迭代优化;最后,将迭代后的数据集输入到电力系统频率动态预测简化模型,得到电力系统扰动后的频率态势。

    一种基于电流突变量比值的高压直流线路保护方法

    公开(公告)号:CN110336254A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910574922.6

    申请日:2019-06-28

    IPC分类号: H02H7/26 G01R19/165

    摘要: 本发明公开了一种基于电流突变量比值的高压直流线路保护方法,包括以下步骤:A、信号采集与突变量的计算:采集整流侧和逆变侧的直流线路电流及直流滤波器支路电流,计算各电流的突变量;B、故障启动:若整流侧和逆变侧较大的故障启动电流大于故障启动门槛值,则判断高压直流输电系统发生了故障;C、最大电流突变量比值的计算:计算整流侧和逆变侧直流滤波器支路电流600Hz谐波分量与直流线路电流600Hz谐波分量比值的最大值kmax;D、高压直流输电线路纵联保护:判断kmax<ε是否成立,若是,判断发生的故障为直流线路区内故障,直流线路保护动作;本发明能够快速准确识别区内、外故障,在直流线路末端高阻故障下也能正确动作,可靠性和灵敏性高。

    一种基于高压直流输电无功控制的过电压抑制方法

    公开(公告)号:CN107732892B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201711117680.5

    申请日:2017-11-13

    IPC分类号: H02H9/04 H02J3/18 H02J3/36

    摘要: 本发明公开了一种基于高压直流输电无功控制的过电压抑制方法,包括:步骤1,设定直流输电逆变侧采用预测型定熄弧角控制,整流侧采用定电流控制,根据直流输电系统控制原理,得到线性化控制方程;步骤2,根据多直流馈出近区电网的运行方式,利用P‑Q分解法得到直流近区的无功潮流修正方程,从而得到直流近区潮流线性化方程;步骤3,得到系统状态方程;步骤4,得到PI状态调节器。本发明提出了增加近区直流逆变侧关断角γ进行过电压抑制的方法,该方法在交流电网电压严重升高期间,通过控制逆变侧关断角γ和直流电流指令值,在保持近区健全直流输电系统功率恒定的基础上,短时提升换流器消耗的无功功率,抑制送端弱交流电网过电压的产生。