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公开(公告)号:CN118673697A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410758919.0
申请日:2024-06-13
IPC分类号: G06F30/20 , H02J3/36 , G06F18/23213 , G06N7/01 , G06N7/08 , G06F111/08 , G06F113/04 , G06F119/06
摘要: 本申请涉及一种柔性直流输电系统控制性能的不确定性评估方法、装置、计算机设备、存储介质和程序产品。该方法包括:根据柔性直流输电系统的电磁暂态仿真模型得到小扰动数学模型;对柔性直流输电系统的输出功率数据样本进行聚类,得到各类输出场景的输出功率数据样本;将上述数据样本输入功率区间预测模型,得到各类输出场景的输出功率的不确定性变量;将不确定性变量输入随机响应面模型,得到多维独立标准正态分布变量;将多维独立标准正态分布变量分别代入小扰动数学模型,得到柔性直流输电系统的性能指标,从而得到柔性直流输电系统针对控制性能的不确定性评估值。采用本方法能够降低不确定性评估的计算难度并且保证不确定性评估的精度。
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公开(公告)号:CN117614416A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311654061.5
申请日:2023-12-05
摘要: 本申请涉及一种频率自适应滤波器和锁相环。所述频率自适应滤波器包括延时模块、正交信号生成模块和频率自适应模块。延时模块用于接入输入电压,并对输入电压进行延时,得到延时电压。正交信号生成模块连接延时模块;还用于接收输入电压的基波角频率变化量,并根据基波角频率变化量和预设频次生成输入电压的预设频次谐波分量的正交信号。频率自适应模块分别连接正交信号生成模块和延时模块,用于根据基波角频率变化量、正交信号和延时电压,得到输入电压的预设频次谐波分量的相反量,从而将输入电压的预设频次谐波分量滤除。从而通过频率自适应滤波器能够有效滤除直流电压中的谐波分量,减小线路损耗,提高直流输电的直流电压稳定性和输电效率。
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公开(公告)号:CN117521516A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311590774.X
申请日:2023-11-27
摘要: 本申请涉及一种光伏仿真模型的参数调节方法、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:获取针对所述光伏仿真模型输入的目标容量;根据所述目标容量以及所述光伏仿真模型的基准容量,计算得到多个基本系统参数与所述目标容量相适应的参数值;基于所述基本系统参数与所述目标容量相适应的参数值,对所述光伏仿真模型的基本系统参数进行自动调节;以所述控制系统的PI参数值作为优化对象,采用遗传算法对控制系统的PI参数值进行迭代计算,直至满足预设的迭代结束条件,得到优化后的PI参数值;根据所述优化后的PI参数值对所述控制系统当前的PI参数进行更新。采用本方法能够能够提高参数调节效率。
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公开(公告)号:CN117060353A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310948247.5
申请日:2023-07-31
IPC分类号: H02H7/26 , G06N3/0499 , G06N3/08 , H02J3/36
摘要: 本发明提供一种基于前馈神经网络高压直流输电系统故障诊断方法及系统,根据HVDC系统故障录波得到的故障数据,将故障录波各通道的数据进行串联,建立样本数据集;对故障样本数据集进行贴标签处理;建立FNN故障诊断模型,采用所述训练数据对所述FNN故障诊断模型进行训练,并采用所述测试数据完成FNN故障诊断模型的验证获得最优FNN故障诊断模型。通过适应性学习和特征提取,可以处理大量的输入特征,并对复杂的HVDC系统进行有效的故障诊断;还可以自适应学习HVDC系统中的复杂故障模式,及时监测系统的状态变化,并提供预警信号,帮助运维人员及早发现潜在的故障或异常情况。能够有效解决HVDC系统故障诊断难题,对分析和解决HVDC系统故障问题具有重大意义。
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公开(公告)号:CN116908540A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310861540.8
申请日:2023-07-13
摘要: 本发明涉及一种频谱传递特性测试系统和测试方法,用于对电容式电压互感器的频谱传递特性测试。该系统包括:负载;电容式电压互感器,包括高压电容、中压电容和电磁单元,高压电容连接高压电力系统与中压电容,中压电容与第一接地端连接,高压电容和中压电容之间形成中压端,中压电容和第一接地端之间形成地电位端,电磁单元与中压端连接、地电位端、负载的第一端和负载的第二端连接;谐波源,与中压端和第一接地端连接;第一电流传感器,设置在第一接地端和地电位端之间;以及第二电流传感器,设置在中压电容与地电位端之间。本发明提供的频谱传递特性测试系统,使得简单方便地实现了对电容式电压互感器频谱传递特性的测试。
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公开(公告)号:CN116840603A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310928156.5
申请日:2023-07-26
IPC分类号: G01R31/00 , G06N3/0464 , G06N3/0475 , G06N3/084 , G06N3/088
摘要: 本发明提供一种基于一维CAE的高压直流输电系统故障诊断方法及系统,通过建立一维CAE高压直流输电系统故障诊断模型,运用了一维卷积神经网络,通过数据降维和强大的特征提取能力提高了对HVDC系统的故障诊断能力,在采用1D‑CAE的基础上,采用了ELM作为分类器,ELM通过得到一个解析解代替了反向传播手动调参的问题,解决了传统方法手动调参和易于陷入局部最小值的困难,进一步解决了手动调参的问题,从而大大加速了学习的速度,本发明通过采用一维卷积神经网络强大的捕捉潜在特征的能力,进一步提高了故障诊断的准确性。
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公开(公告)号:CN116819421A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310876565.5
申请日:2023-07-17
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本申请公开了电容式电压互感器的谐波传递特性试验方法、装置及设备,方法包括:向CVT的中压端子和地之间施加预置试验电压,预置试验电压包括基波试验电压和谐波试验电压;根据谐波试验电压和谐波试验电流计算CVT中压单元的谐波等效阻抗;依据CVT二次侧输出的谐波测量电压和谐波试验电压计算CVT中压单元的第一谐波传递函数;根据谐波等效阻抗和高压电容谐波阻抗计算CVT一次侧输入电压与CVT中压单元输入电压的第二谐波传递函数;通过第一谐波传递函数和第二谐波传递函数计算出CVT的目标谐波传递函数。本申请能解决现有CVT谐波传递特性测量对试验电源输出基波电压要求较高、而降低电压将导致测量结果误差增大的技术问题。
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公开(公告)号:CN116804728A
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202310801593.0
申请日:2023-06-30
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本申请涉及一种电容式电压互感器的谐波传输特性检测方法、装置及设备。所述方法包括:向电容式电压互感器的一次侧输入第一组测试电压,第一组测试电压包括基波电压和多个第一谐波电压,各第一谐波电压的频率不同;在电容式电压互感器被输入第一组测试电压的过程中,对一次侧的电压信号进行检测,得到第一组测试电压对应的第一一次电压,并对电容式电压互感器的二次侧的电压信号进行检测,得到第一组测试电压对应的第一二次电压;根据第一一次电压和第一二次电压,得到电容式电压互感器对应的谐波传输特性。采用本方法能够提高电容式电压互感器的谐波传输特性的检测效率。
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公开(公告)号:CN116800108A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310788701.5
申请日:2023-06-29
摘要: 本申请涉及一种功率转换电路、换流器及其控制方法、装置、输电系统。该转换电路包括第一开关管、第二开关管、第三开关管、第四开关管、第一二极管、第二二极管和储能元件;第一开关管的输入端分别连接第二开关管的输入端、储能元件的正极、第一二极管的阴极;第二开关管的输出端分别连接第四开关管的输入端和第二二极管的阴极;第三开关管的输入端分别连接储能元件的负极、第四开关管的输出端、第二二极管的阳极,且第三开关管的输出端连接第一开关管的输出端。该功率转换电路能正常实现现有全桥式功率转换电路的充电、放电和切除等功能,且至少减少了二极管等电子元器件的数量,有利于实现功率转换电路的小尺寸设计,有利于减小换流器的体积。
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公开(公告)号:CN116973684B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202310956213.0
申请日:2023-07-31
IPC分类号: G01R31/08 , G01R31/00 , G06N3/0475 , G06N3/084 , G06N3/088 , G06F18/2415 , G06F18/214 , G06F18/22 , G06Q50/06 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06N3/0499
摘要: 本发明提供一种基于DRN模型的高压直流输电系统故障诊断方法及系统,利用HVDC系统收集几种常见的故障录波数据,并建立一个故障样本数据集;使用格拉姆角场对故障数据进行编码,根据HVDC系统故障类型及其故障特点对故障数据进行贴标签处理,建立DRN故障诊断模型,采用所述训练数据对所述DRN故障诊断模型进行训练,并采用所述测试数据完成DRN故障诊断模型的验证获得最优DRN故障诊断模型,对通过DRN故障诊断模型的数据结果可视化处理。本发明中的DRN故障诊断模型可以对高压直流输电系统的故障进行准确和可靠的诊断,减少了对专家经验的依赖,实现了自动化和智能化的故障诊断过程,提高了系统的可操作性和可持续性,帮助快速切除故障,保护电网和设备的安全。
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