一种用于区域稳控联调的系统性测试方法

    公开(公告)号:CN111552271A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010357693.5

    申请日:2020-04-29

    IPC分类号: G05B23/02 H04L29/06 H04L29/08

    摘要: 本发明公开了一种用于区域稳控联调的系统性测试方法,包括以下步骤:区域稳定控制测试系统包括:主机自动测试平台、测试终端和稳控装置;通过基于5G信号的云通信平台,将主机自动测试平台与测试终端进行通信连接,实现主机自动测试平台与测试终端之间信息的双向传输;基于标准化通信协议,实现测试终端与稳控装置的信息交互;主机自动测试平台用于完成测试案例下发与稳控装置动作信息的接收;根据接收的反馈信息判别测试结果的正确性并生成测试报告,实现主机自动测试平台、测试终端和稳控装置的全过程全自动闭环测试。本发明的方法可实现稳定控制系统的全面标准化、智能化检测,可提高对不同生产厂家设备的检测效率。

    基于虚拟阻抗的风机并网次同步振荡抑制及高频谐波抑制方法

    公开(公告)号:CN112671010B

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202110049468.X

    申请日:2021-01-14

    IPC分类号: H02J3/24 H02J3/01

    摘要: 本发明公开了一种基于虚拟阻抗的风机并网次同步振荡抑制及高频谐波抑制方法。针对在复杂电网背景情况下风机并网可能引起的次同步振荡问题,采用阻抗分析法进行建模或测量得到风机变流器阻抗模型和电网阻抗模型,通过在不同的频率段设计了不同的虚拟阻抗环节,并加入到风机的控制系统中,从而实现对次同步振荡抑制和高次谐波进行抑制的效果,并提高了风机的并网稳定性。本发明提出的风机并网次同步振荡和高频谐波抑制方法,其步骤在于:根据风机的硬件结构和控制系统结构,对风机进行阻抗建模得到风机阻抗Zinv;采用设备对风机接入的电网进行阻抗测量,得到电网阻抗Zg;将并网电压中的次同步频率和高次谐波电压分量分离出来,通过设计的虚拟阻抗加入到变流器控制系统内;根据国家风电并网稳定性要求和并网谐波标准针对次同步频率和高次谐波求解出虚拟阻抗的参数。由此可以使得系统在次同步频率及各次高频谐波下表现出满足稳定裕度的阻抗,以此提高系统的并网稳定性、抑制次同步振荡能力和高频谐波抑制能力。

    一种基于通信的低压配网自适应漏电保护方法

    公开(公告)号:CN110445093A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910497705.1

    申请日:2019-06-10

    IPC分类号: H02H3/32 H02H3/00 H02H1/00

    摘要: 本发明公开了一种基于通信的低压配网自适应漏电保护方法,包括:步骤一,利用有线/无线通信方式收集同一配电台区内的多个同一级漏电保护处测量的漏电流值,分别记为I01、I02…I0n,并计算上述多个漏电保护处测量漏电流的平均值步骤二,根据漏电流的平均值 自适应整定漏电流动作定值 并将Iset0通过有线/无线通信方式下发到步骤一中所述的各个漏电保护;步骤三,各漏电保护根据下发的Iset0,确定是否动作,当I0i≥Iset成立时,第i条馈线漏电保护动作;否则,漏电保护不动作。相比于已有技术,本发明的自适应方案在恶劣天气等因素导致同级多个漏电保护均产生较大的漏电流时,依然能够有效避免多个漏电保护同时误动的情形发生;并且同时在较小的漏电流时也具有较高的灵敏度。