一种超级电容储能变流器电压暂降防治方法

    公开(公告)号:CN117277374A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311230190.1

    申请日:2023-09-20

    摘要: 本发明公开一种超级电容储能变流器电压暂降防治方法,在检测到电网失电后,超级电容储能变流器从正常并网运行转为电压暂降防治状态,电压暂降控制信号将使能电压暂降防治策略,变流器内部的相位生成器将继承电网在切换瞬间的相位,同时主机中电压控制环复位为初始值,在切换过程中极大的降低了交流电压的波动,提高电压质量。同时,在电压暂降防治状态,多机间实现无通信的功率分配,从机主要承担为负载供电的任务,主机主要承担电压、频率支撑的任务,其次在从机容量不足时为负载供能,充分利用设备容量。本发明可在暂降期间由超级电容储能变流器实现紧急供电,无需额外投入设备,能有效提高治理效果,具有较强的应用价值和较高经济效益。

    一种配电网电能质量治理装置配置优化方法

    公开(公告)号:CN117277281A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311149594.8

    申请日:2023-09-06

    IPC分类号: H02J3/00

    摘要: 本发明公开一种配电网电能质量治理装置配置优化方法,包括:步骤S1,获取配电网中的线路阻抗数据及各节点的负荷;步骤S2,针对电能质量治理装置的数量、容量、治理效果分别设置遗传算法的评价指标;步骤S3,生成遗传算法的初始种群,单个个体包含各节点电能质量治理装置输出指令值;步骤S4,计算各个体输出指令值对应下的配电网电能质量数据,求出各个体对应的评价指标,记录Pareto最优解;步骤S5,根据Pareto最优解集内各个体的评价指标和迭代次数,判断是否停止迭代,若不停止迭代,则生成下一代种群,并执行所述步骤S4;若满足收敛条件,则输出Pareto最优解集。本发明在实现多目标寻优的同时,避免了人为设定各优化目标间的权重系数所带来的主观依赖性。

    一种配电网的谐振风险评估方法及系统

    公开(公告)号:CN116956149A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310821087.8

    申请日:2023-07-05

    摘要: 本发明提供一种配电网的谐振风险评估方法及系统,包括,对所述配电网进行频率扫描,得到对应的谐波阻抗矩阵,并确定谐波阻抗放大指标,获取各个节点的阻抗频率扫描曲线并确定所述阻抗频率扫描曲线内的谐振频率点,以所述谐振频率点确定谐振频次指标;确定用以标定系统谐振频率宽度的谐振放大频带宽度指标,确定节点电压和支路电流的谐振放大严重性指标、谐波平均放大指标;对谐振放大频带宽度指标、谐振放大严重性指标及谐波平均放大指标进行分类,进行综合风险评估,实现系统节点和支路的谐振风险量化。本发明可辨识本地/异地谐振风险与串联/并联谐振风险最高的节点或支路,谐振风险最高的激励点、响应节点与响应支路,给出谐波谐振风险综合评价。

    一种计及变流器频率耦合特性的多频耦合系统谐振分析方法及设备

    公开(公告)号:CN116628404A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310594692.6

    申请日:2023-05-24

    IPC分类号: G06F17/16 G06F30/20 G01R31/08

    摘要: 本发明提供一种计及变流器频率耦合特性的多频耦合系统谐振分析方法,包括,基于变流器节点处原生谐波和次生谐波的电压电流之间的耦合关系,建立节点多频率耦合自导纳关系矩阵和互导纳关系矩阵;构建系统的原生谐波电压/电流与耦合次生谐波电流/电压之间的频率耦合导纳矩阵;根据所述频率耦合导纳矩阵,进行模态分析运算;并改变原生谐波谐振频率,计算每种原生谐振频率对应的频率耦合导纳矩阵的特征值;绘制频率耦合谐振曲线;得到原生谐波频率和耦合谐波频率的谐振频率点,并计算谐振频率各母线的耦合谐振参与因子,获取耦合谐振关键母线。本发明还公开了相应的设备。实施本发明,具有高效且低成本的特点,可以为多频耦合谐振的防范和治理提供依据。

    一种对于多频耦合系统中谐波的潮流分析方法

    公开(公告)号:CN116488165A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310589558.7

    申请日:2023-05-24

    IPC分类号: H02J3/00 H02J3/06 H02J3/01

    摘要: 本发明提供一种对于多频耦合系统中谐波的潮流分析方法,包括,确定所述电力电子变流器原生谐波电压并对该配电网系统进行基波潮流计算,得到各节点的基波电压值;确定变流器内部耦合产生的多频次的次生谐波注入电流;求解多频次耦合的各节点的各次谐波电压;求解新的基波注入功率,带回基波潮流计算中确定下次的各节点基波电压;进行基波潮流计算,直至相邻两次的谐波电压差满足预设的误差允许值结束迭代,最终得到计及多频耦合的各节点谐波电压值,根据各节点的各频次谐波电压确定配电网系统的谐波放大情况。本发明得到谐波源内部交互耦合产生的次生谐波及基波对谐波的影响判断谐波源与配电网系统之间的交互影响,得到系统中准确的谐波电压值。

    一种基于扩散概率模型的电压暂降数据增强方法

    公开(公告)号:CN116361656A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310349231.2

    申请日:2023-03-28

    摘要: 本申请涉及一种基于扩散概率模型的电压暂降数据增强方法和系统,包括:获取带有暂降源标签的电压暂降数据,并将所述电压暂降数据进行归一化处理后得到一维波形数据;将所述一维波形数据转换为二维图像数据;将所述二维图像数据作为训练样本数据,对条件扩散概率模型进行训练得到目标模型;将暂降源标签输入所述目标模型,得到扩充样本数据。通过本发明,能够实现电压暂降数据集扩充,实现电压暂降数据增强。

    一种针对VSC高频段阻抗特性的分析方法及装置

    公开(公告)号:CN116226603A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310223410.1

    申请日:2023-02-28

    IPC分类号: G06F17/18 G01R27/08

    摘要: 本发明提供一种针对VSC高频段阻抗特性的分析方法及装置,包括,采集目标VSC的扰动电压和扰动电流,并分别确定采样电压和采样电流;确定PWM边带多种频率分量对应PWM调制信号;确定各频率之间的频率耦合系数;根据所述频率耦合系数确定频率分量对应的VSC端口电压;当VSC端口采样滤波器时,确定当次的VSC端口电流;判断当次的VSC端口电流的幅值和相位值与前次的VSC端口电流的幅值和相位值之间的差值是否满足预设的误差允许值;若不满足,则重新确定下次的VSC端口电流;若满足,则根据当次的VSC端口电流和对应的所述扰动电压计算得到VSC输入阻抗。本发明考虑采样和PWM边带效应频耦合效应对VSC阻抗特性的影响,提高奈奎斯特频率以上的VSC高频段阻抗特性的分析精度。

    无储能动态电压恢复器的优化配置方法

    公开(公告)号:CN112600213B

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202011424414.9

    申请日:2020-12-08

    IPC分类号: H02J3/12

    摘要: 本申请涉及一种无储能动态电压恢复器的优化配置方法,包括:获取电网系统中的线路最大载流量;获取电网系统中的负荷参数,负荷参数包括负载的有功功率、无功功率及功率因数变化区间;根据线路最大载流量及负载的有功功率和无功功率,确定电网系统中负载侧的最大暂降电压;根据负载侧的最大暂降电压及负载的有功功率和无功功率,确定无储能动态电压恢复器对负载的第一补偿容量;根据第一补偿容量及功率因数变化区间,确定无储能动态电压恢复器对负载的第一补偿容量范围。上述优化配置方法可限定出无储能动态电压恢复器实际应用时可稳定运行的补偿容量范围,同时保证电网系统的电压暂降得到有效治理。

    一种用于电压源型并网换流器的谐波电流抑制方法

    公开(公告)号:CN115085199A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210756775.6

    申请日:2022-06-30

    IPC分类号: H02J3/01 H02M1/12

    摘要: 本发明提供一种用于电压源型并网换流器的谐波电流抑制方法,包括,根据预设的动态相量序分量模型计算所述电压源型并网换流器在稳态下的补偿量;将所述补偿量叠加于原三相调制信号,得到谐波电流抑制量;根据所述谐波电流抑制量对所述电压源型并网换流器进行电流谐波抑制。本发明可通过选择更合理的方法对VSC进行建模,分析VSC交直流侧谐波的交互关系,再设置控制环节切断谐波分量间的交互通路,以达到谐波电流抑制的目的。

    电容容量的确定方法、装置、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN115060977A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210560247.3

    申请日:2022-05-23

    IPC分类号: G01R27/26

    摘要: 本公开涉及一种电容容量的确定方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:获取所述交流电压源的第一物理参数、所述单相桥式不控整流电路与所述交流电压源之间的第二物理参数、所述单相桥式不控整流电路中单个二极管的第三物理参数;根据所述第一物理参数、所述第二物理参数、所述第三物理参数确定所述负载的第四物理参数;根据所述第一物理参数、所述第二物理参数及所述第四物理参数确定所述储能电容的容量。采用本方法能够较为准确地获取储能电容的容量,使得电路状态或异常信息能够及时被监测到。