基于变分模态分解和维格纳威尔分布的行波时频分析方法

    公开(公告)号:CN109633271A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910043406.0

    申请日:2019-01-17

    IPC分类号: G01R23/16 G01R31/08

    CPC分类号: G01R23/16 G01R31/086

    摘要: 本发明公开了一种基于变分模态分解和维格纳威尔分布的行波时频分析方法,包括以下步骤:检测故障行波信号,将三相电压行波信号进行凯伦贝尔相模变换,获得行波线模分量;对行波线模分量进行变分模态分解,产生K个固有模态分量;对每个固有模态分量进行Wigner‑Ville分析;将各个固有模态分量的Wigner‑Ville分布进行线性叠加,得到原始行波线模信号的时‑频域分布。本发明可有效抑制Wigner‑Ville分布中交叉项的干扰,保留VMD良好的噪声抑制作用,保留Wigner‑Ville分布较高的时频分辨率和良好的时频聚集性,真实、准确的展现行波时‑频域信息特征,实现故障行波完全可观测,对故障行波保护和定位的实用化具有很重要的理论与现实意义。

    一种海上风电升压系统及升压方法

    公开(公告)号:CN107634543A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201711167215.2

    申请日:2017-11-21

    IPC分类号: H02J3/38

    摘要: 本发明公开一种海上风电升压系统,该系统包含:海上风电场,其包含若干海上风电机;第一变压器,其电路连接海上风电机的输出端,对海上风电机的出口电压升压;海上升压站,其电路连接第一变压器输出端,对第一变压器的输出升压至220V;陆上变电站,其电路连接海上升压站的输出端。本发明风力发电机出口电压通过变压器升压后,直接经高压变压器升压,然后通过海底电缆与陆上开关站直接相连,通过提高输送电压等级与输送容量,减少海上风电系统在输送过程中的能量损耗,降低定期检修及维修成本;减少海底电缆的敷设数量与海上变电站占地面积,实现了海上风电系统经济性、可靠性与环境友好性的有机结合。

    考虑电力系统电压稳定性的机组最优开机方式安排方法

    公开(公告)号:CN106887845A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201710262338.8

    申请日:2017-04-20

    IPC分类号: H02J3/00 H02J3/46

    摘要: 本发明公开了一种考虑电力系统电压稳定性的机组最优开机方式安排方法,其包含以下步骤:S1、以包括正常运行情况及重负荷情况下的潮流等式约束以及不等式约束作为约束条件,建立考虑电压稳定性的机组最优开机方式的电力系统数学模型;S2、对电力系统数学模型进行二进制编码,生成初始种群,并采用自适应遗传算法和连续潮流法相结合的混合算法,求解确定满足电力平衡、潮流平衡以及电压稳定性条件下的最优机组开机方式;S3、对获得的最优开机方式进行调峰平分析,并通过电量置换及机组调整措施确定本地机组最优开机规模。其优点是:统筹考虑多重因素合理安排机组开机方式,确保电网稳定运行。

    电网无功电压控制方法
    87.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106532724A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610883225.5

    申请日:2016-10-10

    IPC分类号: H02J3/16

    CPC分类号: Y02E40/34 H02J3/16

    摘要: 本发明公开一种电网无功电压控制方法,该电网包含近电压送端站和电路连接近电压送端站的特高压站;该控制方法包含:设定全接线方式无功电压控制方法;根据近电压送端站送电功率,控制机组无功出力;设定无功投切控制方法;根据单一或全部特高压站中压侧电压,调节特高压站从电网系统吸收的无功大小;设定特高压母线电压控制方法,设定高峰方式电压下限和低谷方式电压上限。本发明通过设定全接线方式无功电压控制方法,无功投切控制方法和设定特高压母线电压控制方法,提高特高压电网设备稳定性,延长电网设备使用寿命。

    输电系统静态电压稳定风险信息处理方法

    公开(公告)号:CN103400049A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310367082.9

    申请日:2013-08-21

    发明人: 冯煜尧 郭强 苏运

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明涉及一种输电系统静态电压稳定风险信息处理方法,包括以下步骤:1)形成系统事故状态集合I;2)从系统事故状态集合I中依次抽取系统事故状态;3)判断事故状态是否能保持静态电压稳定;如果是,则跳到步骤5);如果否,则将该系统事故状态归入集合S1;4)利用最小切负荷优化模型进行优化,判断优化后的系统是否需要切除负荷,如果否,则直接进入下一步;如果是,则将该系统事故状态归入集合S2后,进入下一步;5)判断系统事故状态集合I中的系统事故状态是否枚举完毕,若完毕,则进入下一步;否则回到步骤2);6)计算集合S1、S2中各个事故状态的概率和及其系统风险值。与现有技术相比,本发明具有准确性高的优点。

    换流站调相机的暂态强励控制方法及系统

    公开(公告)号:CN118659398A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410893076.5

    申请日:2024-07-04

    IPC分类号: H02J3/16 H02J3/18 H02J3/36

    摘要: 本发明提供了一种换流站调相机的暂态强励控制方法及系统,包括:步骤S1:采集并分析换流站的相关信息,基于分析结果得到调相机所接系统电压的第一电压阈值和第二电压阈值;所述相关信息包括换流站直流系统的运行数据;步骤S2:基于第一电压阈值和第二电压阈值完成对调相机的暂态强励控制。本发明中第一电压阈值和第二电压阈值是根据仿真经验和公式得出的合理范围值,不需要利用换流站的信息,更加具有通用性;暂态强励的励磁电压不需要通过系统电压或机端电压的反馈得到,而是在较短时间内平滑地升至暂态强励的励磁电压参考值,可以更加迅速、平滑地提升励磁电压,从而避免引发其他系统稳定性问题。