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公开(公告)号:CN114818364B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202210534216.0
申请日:2022-05-17
申请人: 四川大学
IPC分类号: G06F30/20 , H02J3/00 , G06F113/04 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种基于首波谷幅频特性拟合的双极直流电缆依频RLC建模方法,通过拟合线路依频模型幅频特性的首个波谷得到等效RLC参数。由本发明提出方法计算得到的参数可以准确地反映双极电缆线路依频模型的故障电流特性,同时简化了电缆模型使其可以用于快速定量分析。本发明得到的等效参数可以准确描述依频模型的故障电流特性;本发明进行计算所需的原始数据是依频模型固有频率特性,不需要基于具体故障场景的历史故障电流数据进行计算,具有明确的物理意义;本发明将并联电缆视为单端口网络提取频率特性,避免了线路耦合带来的难题;本发明计算得到的等效RLC参数可应用于多种故障场景,大大降低了前述计算方法应用场景的局限性。
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公开(公告)号:CN115219771A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210892011.X
申请日:2022-07-27
申请人: 四川大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R19/04 , G01R31/388 , G01R31/367
摘要: 本发明公开了一种储电装置在各个电荷状态下支撑电流峰值的测定方法包括以下步骤:步骤一,计算机终端构建储电装置的数据模型并通过该数据模型模拟储电装置中单个电池在10%‑90%荷电状态下输出的电流值Ii’=e(i=1,2,…,n)从而得到10%‑90%荷电状态中的每个荷电状态所对应的电流波形;步骤二,将电池放电该电池的至下限截止电压;步骤三,将电池充电至其10%‑90%荷电状态中任意一荷电状态;步骤四,用该任意一荷电状态所对应的电流波形中的任意一电流值激励电池;步骤五,对电池在10%‑90%荷电状态中每个电荷值重复步骤三和四从而测定每个电荷值所对应的电流波形中的电流值。
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公开(公告)号:CN113595044B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202110872749.5
申请日:2021-07-30
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种直流电网拓扑对故障电流影响的评估方法,首先建立了金属回线及大地回线接地方式的等效电路,提出了立体网状电路图解耦方法,从而将等效电路平面化;提出了改进的高频等效模型,对辐射状与环状网络分别推导了故障电流计算方法,并将理论推广到n端网络,进而分析了拓扑参数及结构对故障电流的影响;提出拓扑对故障电流影响的评估指标k,可以有效评估电网拓扑的初始故障电流水平的影响;k值大小决定了直流电网单极短路故障电流初期主要来自于哪些换流站。本发明提出的评估方法避免了繁琐的计算,可以直接、快速地评估拓扑对故障电流的影响。
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公开(公告)号:CN113078623B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110502989.6
申请日:2021-05-10
申请人: 四川大学
IPC分类号: H02H9/02
摘要: 本发明公开了一种抑制故障电流的直流电网网架结构优化设计方法,首先将直流电网网架结构进行通用表示,并进行可行方案筛选;然后建立直流电网的故障等效模型,计算故障后各线路电流的变化情况;根据正常运行方式下的故障电流水平及N‑1运行方式下的故障电流水平,定义综合故障电流水平评价指标,在此基础上考虑经济性指标,得到综合优化目标函数;以抑制故障电流为目标,同时考虑经济性,对直流电网网架结构优化设计,即寻找使综合优化目标函数最小的网架结构。本发明考虑不同运行方式的故障电流水平评价指标,及故障电流的潮流分量与故障分量,能够全面反映电网故障电流水平;能够有效降低考虑不同运行方式的综合故障电流水平,并能够保证经济性。
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公开(公告)号:CN106786715A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611121388.6
申请日:2016-12-08
申请人: 四川大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明公开一种多端VSC‑HVDC系统下垂控制系数确定方法,首先基于VSC的平均值模型建立了含下垂控制的直流系统状态空间模型,以此分析下垂控制的作用机理;再基于系统模型将下垂系数确定问题转换为以系统混合灵敏度Frobenius‑Hankel范数最小为目标的最优化问题,同时考虑闭环系统特征值约束和稳态误差约束,使系统的稳定性和鲁棒性达到最优。本发明的方法能够最大程度保证系统在扰动下的稳定性,并且使系统具有一定故障穿越能力;还可与其他下垂系数确定方法结合,增加约束条件或改变优化目标,设计出满足不同要求或实现不同功能的下垂控制器。
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公开(公告)号:CN118017547A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410198238.3
申请日:2024-02-22
申请人: 四川大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/24 , H02J3/32 , H02J3/46 , G06N3/092 , G06F30/20 , G06N3/126 , G06F17/18 , G06F111/04 , G06F111/06
摘要: 本发明涉及储能系统技术领域,具体为一种基于功率超调容限的储能系统自适应频率控制方法,定义功率超调容限定义为保障频率偏差在给定范围内的储能系统出力范围,在此基础上提出的自适应频率控制方法,通过在储能系统输出功率超调容限范围内调节其正反向频率响应系数,实现更灵活的频率控制,其能够在保证频率控制效果的同时有效维持电池能量状态水平,从而抑制电池老化。当电池参与频率控制的充放电方向与电池SOE恢复需求方向一致时,在不超过原有频率偏差幅值的前提下,通过优化算法自适应调节电池频率响应系数,使得控制后的频率偏差响应反向并且进一步缩减幅值大小,借助动态缩放的电池调频功率能够有效增大SOE的恢复程度。
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公开(公告)号:CN117526378A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311383889.1
申请日:2023-10-24
申请人: 四川大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供了参与一次调频的储能电池老化抑制控制方法,涉及储能电池优化技术领域。该控制方法包括在电网频率偏差位于调频死区时,使用LSTM预测储能电池的SOE数据,根据预测的SOE数据的不同使用两种恢复功率恢复储能电池SOE。在电网频率偏差不位于调频死区时,储能电池参与一次调频,一次调频控制机制根据电网频率偏差调节储能电池的输出功率。该控制方法可减小SOE恢复功率对电网的冲击,同时通过降低储能电池恢复动作的次数,提高其寿命。
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公开(公告)号:CN116125314A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310142676.3
申请日:2023-02-21
申请人: 四川大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/387 , G01R31/367 , G06F30/27 , G06N3/006 , G16C10/00 , G06F119/04 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了基于电化学模型及粒子滤波的锂电池荷电状态估计方法,首先采用SPME,在充分反应锂电池充放电过程中内部状态变换的同时,减少电化学模型的计算负担;然后,通过基本效应测试对敏感参数进行选取,并通过粒子群优化算法辨识出难以直接测量的敏感参数,提高模型的精度;最后,用粒子群优化算法构建一个基于电化学模型的SOC估计模型,引入电压对SOC值的校正,减少长期运行引入的误差,以实现精确的SOC在线估计。与基于ECM的扩展卡尔曼滤波的估计方法相比,本发明方法具有较高精度。
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公开(公告)号:CN115514008A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211303663.1
申请日:2022-10-24
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种基于平均系统频率模型的新能源系统在线惯性配置方法,首先离线辨识得到电网中各同步发电机的调速系统模型,然后周期性地更新频率分析模型以及惯性配置策略。在给定的运行周期内,首先根据电网运行方式将投运发电机的调速系统模型接入电网,结合新能源系统的惯性响应模型以及电网的等效惯性与阻尼回路得到电网平均系统频率模型。基于周期更新的频率动态分析模型,计算电网在给定频率安全校验事件下的频率最低点,然后根据频率最低点与安全边界间的裕度计算临界惯性与惯性缺额,该惯性缺额将以容量大小为基准分配至新能源场站,实现对电网频率的有效支撑,保障电网安全。
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公开(公告)号:CN114818364A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210534216.0
申请日:2022-05-17
申请人: 四川大学
IPC分类号: G06F30/20 , H02J3/00 , G06F113/04 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种基于首波谷幅频特性拟合的双极直流电缆依频RLC建模方法,通过拟合线路依频模型幅频特性的首个波谷得到等效RLC参数。由本发明提出方法计算得到的参数可以准确地反映双极电缆线路依频模型的故障电流特性,同时简化了电缆模型使其可以用于快速定量分析。本发明得到的等效参数可以准确描述依频模型的故障电流特性;本发明进行计算所需的原始数据是依频模型固有频率特性,不需要基于具体故障场景的历史故障电流数据进行计算,具有明确的物理意义;本发明将并联电缆视为单端口网络提取频率特性,避免了线路耦合带来的难题;本发明计算得到的等效RLC参数可应用于多种故障场景,大大降低了前述计算方法应用场景的局限性。
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