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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: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:CN117439148A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311601923.8
申请日:2023-11-27
摘要: 本申请涉及一种柔性直流输电系统控制参数优化方法和装置。所述方法包括:构建关于交流系统、MMC和直流线路的非线性状态空间模型,在平衡点处对非线性状态空间模型进行线性化处理,获取柔性直流输电线系统的小干扰动态模型;根据小干扰动态模型获取状态矩阵,根据状态矩阵获取反映柔性直流输电线系统稳定性的评价指标;根据评价指标构建优化模型,通过粒子群优化算法获取优化模型的最优解,根据最优解确定柔性直流输电系统的控制参数。采用本方法提升了对弱交流系统适应性的考虑,提高了控制参数的全局优化效率和系统稳定性以及系统的抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN116973684A
公开(公告)日:2023-10-31
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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公开(公告)号:CN116930681A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310893304.4
申请日:2023-07-19
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本申请涉及一种输电线路故障种类确认方法。所述方法包括:在检测到输电线路存在故障的情况下,获取输电线路上检测到故障的目标检测点在预设时间段内的电压数据;基于电压数据,得到用于表征故障为区内故障的区内故障电压时域表达式,以及用于表征故障为区外故障的区外故障电压时域表达式;获取在预设时间段内区内故障电压时域表达式对应的第一电压数据,以及获取在预设时间段内区外故障电压时域表达式对应的第二电压数据;获取电压数据与第一电压数据的第一差值,以及获取电压数据与第二电压数据的第二差值,并根据第一差值与第二差值,确定故障的故障种类;故障种类包括区内故障和区外故障。采用本方法能够准确地确定输电线路的故障种类。
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公开(公告)号:CN116799866A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310884543.3
申请日:2023-07-18
摘要: 本申请涉及一种相位同步方法、装置、设备、存储介质和计算机程序产品。该方法用于海上换流站,该方法包括:获取构网型风机对应的预设频率,并获取相位同步运算的运算步长,其中,预设频率与海上风电场的风电机组中网侧变流器的频率相关;将预设频率和运算步长进行数学运算,得到目标相位值;将目标相位值发送至各构网型风机,以使各构网型风机根据目标相位值进行相位同步启动。本申请解决了现有技术无法实现构网型风机的相位同步问题,保证海上换流站汇集电压稳定性,可靠性强。
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公开(公告)号:CN116707010A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310887868.7
申请日:2023-07-18
摘要: 本申请涉及一种海上风电场输电系统启动方法、装置、设备、介质和产品。所述方法包括:获取设置于海上整流站中的发电机产生的启动电压,并根据启动电压启动海上风电场中首台构网型风机;获取首台构网型风机产生的电压,并根据电压启动待启动的构网型风机;获取所有已启动的构网型风机产生的电压,得到输电电压,并将输电电压通过海上整流站传输至陆上换流站。本申请采用上述方法,通过海上整流站中的发电机启动首台构网型风机,再利用首台构网型风机产生的电能启动海上风电场中其余的待启动的构网型风机,从而解决了海上风电场的风电机组在海上整流站或陆上换流站出现故障时难以启动的问题,进而提升了海上风电场输电系统的稳定性和可靠性。
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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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