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公开(公告)号:CN118625046A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410665458.2
申请日:2024-05-27
申请人: 三峡大学
摘要: 基于连锁电压形态辨识的大规模新能源外送系统故障性质识别方法,确定非全相运行线路端电压以及新能源控制模式;确定新能源在稳态功率控制模式下的谐波馈出机理;分析线路单端电压谐波畸变效应;考虑控制切换延迟,断路器固有动作时间因素,选取特征形态基准;基于选取的特征形态基准,计算电压差积分有效值,稳定平滑表征形态差异;构建自适应阈值的故障性质识别判据。本发明方法能够有效避免因故障性质识别错误或延迟给系统带来的二次冲击,有助于系统安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN114884023B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202210530493.4
申请日:2022-05-16
申请人: 三峡大学
IPC分类号: H02H7/06 , G01R19/165
摘要: 考虑机端不平衡负序电流抑制特性的发电机负序保护方法,包括以下步骤:步骤1:将STATCOM补偿装置并联接入发电机端系统;步骤2:对发电机运行时机端负序电流实时监视;步骤3:对发电机反时限A值进行修正,预测保护动作时间;步骤4:考虑不平衡系统最小调节时间Ts,确定机端负序电流完全补偿和机端负序电流不完全补偿。本发明基于实时监测机端负序电流,设计STATCOM负序输出控制、依据反时限推算极限动作时间;提出完全与不完全补偿策略,以此能够消除或者有效降低侵入发电机的负序电流,为安全稳定控制系统安全稳定争取时间。
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公开(公告)号:CN114864251B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202210415883.7
申请日:2022-04-20
申请人: 三峡大学 , 江苏德胜电气股份有限公司
摘要: 双骨架共绕组电流互感器结构及其设计方法,该电流互感器结构包括超微晶铁芯、硅钢片铁芯,超微晶铁芯为闭合铁芯,所述硅钢片铁芯上开有气隙。电流互感器结构设计中在求励磁电流和铁芯误差时,分闭合铁芯和气隙铁芯两种情况分别求解。该电流互感器采用双铁芯骨架设计,其中主要用于保护的铁芯开了气隙,可有效避免保护带来的不利影响,即可在小电流时实现测量功能,在电力系统发生故障有较大电流时,测量用的闭合铁芯达到饱和,电流从气隙铁芯流过,由于气隙铁芯的磁阻要远大于闭合铁芯磁阻,在大电流条件下不会存在饱和现象,故可实现大电流的监测,以达到保护的效果。
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公开(公告)号:CN118534212A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410273896.4
申请日:2024-03-11
申请人: 三峡大学
IPC分类号: G01R31/00 , G01R31/327 , G01R23/16
摘要: 一种阻尼振荡波抗扰度试验与隔离开关开合试验的等效方法,获取的隔离开关开合过程快速暂态电压的实测数据,选取阻尼振荡波抗扰度试验电压等级;计算隔离开关开合过程中,电磁干扰暂态过程波形面积和阻尼振荡波抗扰度试验波形面积,判断二者面积是否相等;建立隔离开关电磁干扰试验模型进行验证;根据搭建的隔离开关电磁干扰试验模型,对隔离开关电磁干扰试验模型电源分别施加隔离开关开合试验电压与阻尼振荡波抗扰度试验标准电压,分别计算隔离开关电磁干扰试验模型中暂态过程消耗的能量,比较二者消耗能量大小。本发明用阻尼振荡波抗扰度试验替代隔离开关开合试验可以实现变电站运行设备的实时准确检测,以便及时发现并迅速处理故障设备。
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公开(公告)号:CN114863361B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202210427866.5
申请日:2022-04-22
申请人: 三峡大学
IPC分类号: G06V20/52 , G06T3/4046 , G06T3/4053 , G06V10/20 , G06V10/30 , G06V10/82 , G06V10/766 , G06V10/774 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/096 , G06N3/0985
摘要: 基于USRNet和YOLOv3的配电线路鸟巢检测方法,包括以下步骤:步骤1:收集配电线路的鸟巢图像,并在鸟巢图像数据上人工标记,构建训练样本集;步骤2:搭建网络结构,包括深度展开超分辨率网络USRNet、GaussianYOLOv3;步骤3:获取配电线路鸟巢检测模型;步骤4:将待检测图像输入到深度展开超分辨率网络USRNet,输出重构的鸟巢图像;然后,通过训练好的GaussianYOLOv3完成故障的识别。本发明方法可以增强配电线路鸟巢图像局部纹理、边缘等细节信息,以改善图像质量,并结合目标检测算法提取准确的特征,以实现鸟巢缺陷的智能检测。
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公开(公告)号:CN114034375B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202111250555.8
申请日:2021-10-26
申请人: 三峡大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院
摘要: 一种特高压输电线路噪声测量系统及方法,该系统包括:声压传声单元,用于将收集到的可听噪声信号转换为电信号,传输给噪声频程计算单元;噪声频程计算单元,对声压传声单元传输而来的可听噪声原始电信号进行倍频程计算,得到可听噪声8 kHz分量;运算平台,运行有LOF‑EMD‑XGBoost模型,用于计算出可听噪声的A声级有效数据。本发明该方法提出使用LOF‑EMD‑XGBoost机器学习模型替代传统的经验公式,不会因为气象因素的增多而造成修正难度增大;使用LOF算法针对噪声频程计算单元中出现的无效数据进行剔除,从而保证模型的可靠性。
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公开(公告)号:CN113625104B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202110840600.9
申请日:2021-07-25
申请人: 三峡大学
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 一种面向行波故障定位的线长修正方法,建立输电线路高差绝对值参数矩阵及输电线路档距参数矩阵,通过图像识别法获取对应档距内线路最低点位置,构建应比系数k,根据应比系数k与水平距离lOA、lOB,得到应比系数k的初始值,微调应比系数k的初始值,获得应比系数k的修正值;通过线长误差参数与高差绝对值的比值参数,得到完整档距误差参数矩阵,再根据误差参数矩阵与实际线长参数矩阵的关系,将各类组别修正后的线长叠加,得到输电线路实际总线长Lsum;通过输电线路实际总线长Lsum与水平档距lsum对应关系进行故障位置修正,得到距离输电线路测量端的实际故障位置Lx。本发明方法旨在规避负荷电流及外界环境变化对实际线长的影响,提高输电线路行波故障定位的精度。
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公开(公告)号:CN111416365B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202010291575.9
申请日:2020-04-14
申请人: 三峡大学
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 风电场与常规调频机组异步协同最优AGC控制系统,该系统包括风电机组二次调频响应模型、风电场与常规调频机组异步协同参与二次调频控制模型;所述风电机组二次调频响应模型包括风速预测模块,风速预测模块将最大出力发送给风电场降载计算模块,风电场降载计算模块将风电场总调节量发送给比例分配模块,比例分配模块产生每台机组的发电量发送给风电机组控制模块。风电场与常规调频机组异步协同参与二次调频控制模型包括异步协同最优AGC控制模型,异步协同最优AGC控制模型分别与风电场降载计算模块、常规调频机组模块连接,风电场降载计算模块、常规机组调频模块、负荷接入电力系统模块。该系统采用异步协同最优AGC控制,实现了风电场和常规调频机组调频能力的实时最优分配。
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公开(公告)号:CN117277266A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202310966191.6
申请日:2023-08-02
申请人: 三峡大学
IPC分类号: H02J3/00 , H02J3/48 , H02J3/50 , H02J3/12 , G06N3/048 , G06N3/086 , G06N3/0985 , G06N3/006 , G06Q50/06
摘要: 基于改进萤火虫算法优化RBF神经网络的配电网运行状态预测方法,包括以下步骤:采集某配电网节点的各节点运行数据;将中采集的数据进行归一化处理;基于改进后的萤火虫算法寻找RBF神经网络算法的最优超参数,构建配电网运行状态预测模型;将划分好的训练集输入到配电网运行状态预测模型中进行训练,用平均绝对误差和均方根误差作为预测评估指标;电压预测值与实际各节点电压变化量进行比较,如果电压差值量小于阈值时,认为配电网运行状态正常;如果电压差值量大于阈值,则配电网运行状态不稳定。本发明配电网运行状态智能预测方法能够实现对于配电网运行状态的短期预测,实现对配电网的短期预测和风险评估,保障配电网的可靠运行。
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公开(公告)号:CN108512441B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN201810575187.6
申请日:2018-06-06
申请人: 三峡大学
IPC分类号: H02M7/08
摘要: 一种模块化自均流高升压大容量整流电路,包含1个输入电压源,m个子模块、m为偶数,1个输出滤波电容Co,1个负载RL;m个模块共由nm个电容C11、C12...Cnm,n(m+2)个二极管D11、D12...Dnm、D1、D2...Dm、D01、D02...D0m构成。相比现有的高升压整流电路,本发明一种模块化自均流高升压大容量整流电路输入相数可模块化调整,且各个模块之间可以实现自动均流,输出增益可调,可在现有器件耐压及过流水平下完成大容量整流变换,方便应用于不同功率等级的应用场合。
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