一种高压直流输电系统直流侧滤波器失谐的在线辨识方法

    公开(公告)号:CN103675560A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310749925.1

    申请日:2013-12-30

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供一种高压直流输电系统直流侧滤波器失谐的在线辨识方法;通过在高压直流输电系统直流侧滤波器的支路中串入电流互感器,利用测量得到的电流,结合已知的直流侧滤波器的各元件参数或频率-阻抗特性,即可通过计算辨识出高压直流输电系统直流侧发生失谐滤波器的失谐元件。本发明仅需在传统直流侧滤波器的基础上进行简单改造即可,实现了滤波器失谐的在线辨识,提高了高压直流输电系统的运行可靠性和安全性。本发明在高压直流输电系统滤波器的运行维护场合具有很高的应用价值和市场推广前景。

    一种数字化三角波比较法
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103023464A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210279685.9

    申请日:2012-08-08

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明涉及电力电子技术领域,尤其是涉及一种数字化三角波比较法。本发明采用两个定时中断分别启动A/D采样计算和PWM脉冲输出,并且使启动PWM脉冲输出的定时中断滞后启动A/D采样计算的定时中断半个控制周期,即使得采样时刻刚好在采用三角载波调制后输出的PWM脉冲的正中间。本方法与传统的延迟一拍控制的三角波比较法数字化实现方法相比,控制延时缩减为采样控制周期一半,临界比例系数增大一倍,从而能够明显改善电流跟踪效果。

    凯撒三阶互卷积窗三谱线插值的谐波与间谐波检测方法

    公开(公告)号:CN105486921A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201610041804.5

    申请日:2016-01-22

    Applicant: 武汉大学

    CPC classification number: G01R23/16

    Abstract: 本发明公开了一种凯撒三阶互卷积窗三谱线插值的谐波与间谐波检测方法,包括:步骤1,互感器采样电力系统的信号获得离散化信号,对离散化信号加Kaiser三阶互卷积窗截断,得截断信号,对截断信号进行离散傅里叶变换;步骤2,在(n·f0-6)~(n·f0+6)范围按预设步长取一系列值,记为位置α;步骤3,计算各位置α对应的γ值;步骤4,对各位置α及其对应的γ值进行多项式拟合得α和γ的函数关系;步骤5,利用三峰谱线修正法计算n次谐波下真实谱线k0的幅值和相位。本发明可有效抑制频谱泄露现象,从而可极大提高谐波和间谐波的检测精度。

    一种高压直流输电系统直流侧谐波电压测量方法

    公开(公告)号:CN103364618B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310320129.6

    申请日:2013-07-26

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供一种高压直流输电系统直流侧谐波电压测量方法,具体为:在高压直流输电系统的直流侧滤波器的支路中串入电流互感器,利用测量得到的电流,结合直流侧滤波器的各元件参数值或已知的直流侧滤波器的频率-阻抗特性,计算出高压直流输电系统直流侧的谐波电压。本发明操作简单,仅需在传统直流侧滤波器的基础上进行简单改造即可实现,测量谐波电压的精度高,扩展了直流侧滤波器的功能,具有较高性价比;本发明在高压直流输电系统直流侧谐波电压测量的场合具有很高的应用价值和市场推广前景。

    一种基于交流斩波技术的智能路灯照明节能装置

    公开(公告)号:CN103209532B

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201310169262.6

    申请日:2013-05-09

    Applicant: 武汉大学

    CPC classification number: Y02B20/72

    Abstract: 一种基于交流斩波技术的智能路灯照明节能装置,该装置主要设置在路灯照明供电变压器与路灯照明灯具之间。该装置能够根据当前的环境光照亮度情况,自动精确连续地调节路灯照明灯具的供电电压,实时合理地改变路灯照明灯具的照明亮度,在满足照明要求的前提下实现高效精细的节能效果,对于降低能源消耗,实现节能环保具有重要作用。同时该装置还能根据照明线路负荷大小,计算出满足照明要求前提下的最优照明线路供电电压,以对照明线路上的压降进行智能补偿。同时该装置控制方便、精度高、调节快速、基本无谐波,结构简单、安装维护方便,具有很高的实用价值和市场推广前景。

    一种基于滤波器的高压交流系统谐波电压测量方法

    公开(公告)号:CN103389403A

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:CN201310320314.5

    申请日:2013-07-26

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供一种基于滤波器的高压交流系统谐波电压测量方法,具体为:在高压交流系统的交流滤波器的各支路中串入电流互感器,利用测量得到的电流,结合交流滤波器的各元件参数值或已知的交流侧滤波器的频率-阻抗特性,计算出高压交流系统的谐波电压。本发明操作简单,仅需在传统交流滤波器的基础上进行简单改造即可实现,测量谐波电压的精度高,扩展了交流滤波器的功能,具有较高性价比;本发明在高压交流系统谐波电压测量的场合具有很高的应用价值和市场推广前景。

    一种电缆接头故障诊断方法

    公开(公告)号:CN103323703A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310209922.9

    申请日:2013-05-30

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供一种电缆接头故障诊断方法,通过实时监测得到的电缆接头外表皮温度和电缆接头内部监测点(位于铝护套或预制橡胶绝缘层外表面等零电位处)温度,利用线性最小二乘法对电缆接头暂态热路模型相关参数进行辨识,得到一阶暂态热路模型的时间常数τ和稳态温升系数k,并利用辨识结果对电缆接头进行故障诊断。本发明可有效诊断电缆接头的四种常见故障,解决了诸多简化模型的质量评判理论未能考虑电缆热容及电缆接头温升的暂态过程的不足,满足电缆接头在线故障监测的需求,提高系统运行的稳定性。

    一种基于RBF神经网络的电缆接头导线温度预测方法

    公开(公告)号:CN103886374B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201410162029.X

    申请日:2014-04-22

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于RBF神经网络的电缆接头导线温度预测方法。本发明主要分以下4个步骤:1)样本数据采集:实时测量与电缆接头导线温度有联系的关联因素(环境湿度、环境温度、护套温度、接头处绝缘层温度、触头温度和各种表皮温度);2)网络训练:首先对1)采集的数据进行预处理,划分训练数据和预测数据,然后设置各种参数,创建网络,最后进行数据预测;本发明将神经网络技术应用到电缆接头导线温度预测中,对电缆接头导线温度在线实时监测与故障分析有较好的作用。

    一种高压直流输电系统直流侧滤波器失谐的在线辨识方法

    公开(公告)号:CN103675560B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201310749925.1

    申请日:2013-12-30

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供一种高压直流输电系统直流侧滤波器失谐的在线辨识方法;通过在高压直流输电系统直流侧滤波器的支路中串入电流互感器,利用测量得到的电流,结合已知的直流侧滤波器的各元件参数或频率-阻抗特性,即可通过计算辨识出高压直流输电系统直流侧发生失谐滤波器的失谐元件。本发明仅需在传统直流侧滤波器的基础上进行简单改造即可,实现了滤波器失谐的在线辨识,提高了高压直流输电系统的运行可靠性和安全性。本发明在高压直流输电系统滤波器的运行维护场合具有很高的应用价值和市场推广前景。

Patent Agency Ranking