一种用于电力装备动态分析的传递函数确定方法

    公开(公告)号:CN111027008B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN201911220802.2

    申请日:2019-12-03

    IPC分类号: G06F17/12 G06F17/18

    摘要: 本发明提供了一种用于电力装备动态分析的传递函数确定方法,包括:获取电力装备的频率响应数据;将预设阶数的Pade近似作为传递函数,通过确定预设阶数的Pade近似的各项系数,将传递函数与频率响应数据形成的扫频曲线拟合;通过构造和求解复数域上的矩阵方程,对预设阶数的Pade近似的各项系数进行求解,得到传递函数。本发明提供的方法通过使用预设阶数的Pade近似作为传递函数,将传递函数与获取到的频率响应数据形成的扫频曲线进行拟合,然后构造和求解复数域上的矩阵方程,对预设阶数的Pade近似的各项系数进行求解,得到传递函数,解决了扫频技术不能给出解析形式的系统传递函数的问题,进而通过传递函数对系统动态特性做进一步地分析。

    一种变流器的控制方法及系统

    公开(公告)号:CN110867896B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201911173552.1

    申请日:2019-11-26

    摘要: 本发明提供一种变流器控制方法及系统,其中的方法包括:获取变流器状态量瞬时参数及预设参考参数,通过功率环控制,获取参考三相电感电流幅值及相角,将变流器作为可控电压源,将变流器三相交流电压作为受控电压源,通过电流环控制,获取参考三相交流电压;通过调制技术对参考三相交流电压调制,生成变流器的开关管触发信号。本发明利用预设参考有功功率、预设参考无功功率,动态调节参考三相电感电流幅值与相角,实现变流器有功功率和无功功率的可控性;将变流器作为可控电压源,分别控制变流器输出的三相交流电压,减少了变流器的交流侧谐波电流和电网谐波振荡。

    一种用于电力装备动态分析的传递函数确定方法

    公开(公告)号:CN111027008A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911220802.2

    申请日:2019-12-03

    IPC分类号: G06F17/12 G06F17/18

    摘要: 本发明提供了一种用于电力装备动态分析的传递函数确定方法,包括:获取电力装备的频率响应数据;将预设阶数的Pade近似作为传递函数,通过确定预设阶数的Pade近似的各项系数,将传递函数与频率响应数据形成的扫频曲线拟合;通过构造和求解复数域上的矩阵方程,对预设阶数的Pade近似的各项系数进行求解,得到传递函数。本发明提供的方法通过使用预设阶数的Pade近似作为传递函数,将传递函数与获取到的频率响应数据形成的扫频曲线进行拟合,然后构造和求解复数域上的矩阵方程,对预设阶数的Pade近似的各项系数进行求解,得到传递函数,解决了扫频技术不能给出解析形式的系统传递函数的问题,进而通过传递函数对系统动态特性做进一步地分析。

    一种变流器的控制方法及系统

    公开(公告)号:CN110867896A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201911173552.1

    申请日:2019-11-26

    摘要: 本发明提供一种变流器控制方法及系统,其中的方法包括:获取变流器状态量瞬时参数及预设参考参数,通过功率环控制,获取参考三相电感电流幅值及相角,将变流器作为可控电压源,将变流器三相交流电压作为受控电压源,通过电流环控制,获取参考三相交流电压;通过调制技术对参考三相交流电压调制,生成变流器的开关管触发信号。本发明利用预设参考有功功率、预设参考无功功率,动态调节参考三相电感电流幅值与相角,实现变流器有功功率和无功功率的可控性;将变流器作为可控电压源,分别控制变流器输出的三相交流电压,减少了变流器的交流侧谐波电流和电网谐波振荡。

    一种面向大规模节点的电路快速解算方法及系统

    公开(公告)号:CN113723032A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202111005583.3

    申请日:2021-08-30

    IPC分类号: G06F30/30

    摘要: 本发明提供的一种面向大规模节点的电路快速解算方法及系统,该方法包括:建立离散化诺顿等效电路模型;根据离散化诺顿等效电路模型获取复合计算矩阵及上周期等效电路模型中各关键元件的历史电流源向量;根据复合计算矩阵及历史电流源向量计算得到当前周期内的电压向量;根据电压向量、离散化诺顿等效电路模型中的关键元件种类及预设离散化数值方法,更新当前周期内历史电流源向量。在节点数目相对较多的仿真场景下,通过构造复合计算矩阵,将右侧电流向量计算、节点电压向量求解与关键元件电压向量计算三个计算步骤整合简化为一个计算步骤,使得一个计算周期内的计算量小于经典EMTP法。从而显著提升大规模节点密集型电路的仿真速度。

    一种电力系统的解耦仿真方法

    公开(公告)号:CN109948185A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910105814.4

    申请日:2019-02-01

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种电力系统的解耦仿真方法,包括:以电力系统中的预设元件作为边界,将电力系统解耦为至少两个子系统;子系统之间的预设电路元件所在的支路分解为对应的具有初始时刻的电源初始值注入电源;根据电源初始值分别求解各个子系统的节点电压方程,获得子系统内部的所有节点的电压值进而更新注入电源当前时刻的状态量,根据更新后的注入电源的状态量计算下一时刻注入电源的状态量,直至仿真周期结束。本发明实施例提供的解耦仿真方法,利用电压或电流的积分量稳定特性来将电力系统进行分网解耦,计算简单且数值稳定性高,各个子网中的节点电压值可跳变,适用于包含大量开关元件的电力系统电磁暂态解耦并行仿真。

    一种面向大规模节点的电路快速解算方法及系统

    公开(公告)号:CN113723032B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202111005583.3

    申请日:2021-08-30

    IPC分类号: G06F30/30

    摘要: 本发明提供的一种面向大规模节点的电路快速解算方法及系统,该方法包括:建立离散化诺顿等效电路模型;根据离散化诺顿等效电路模型获取复合计算矩阵及上周期等效电路模型中各关键元件的历史电流源向量;根据复合计算矩阵及历史电流源向量计算得到当前周期内的电压向量;根据电压向量、离散化诺顿等效电路模型中的关键元件种类及预设离散化数值方法,更新当前周期内历史电流源向量。在节点数目相对较多的仿真场景下,通过构造复合计算矩阵,将右侧电流向量计算、节点电压向量求解与关键元件电压向量计算三个计算步骤整合简化为一个计算步骤,使得一个计算周期内的计算量小于经典EMTP法。从而显著提升大规模节点密集型电路的仿真速度。