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公开(公告)号:CN118432101A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410520668.2
申请日:2024-04-28
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司惠州供电局
摘要: 本申请公开了一种扩展式谐波补偿系统及补偿方法,该系统包括:量测装置和补偿装置,其中,所述补偿装置装配在第一台区,所述量测装置装配在第二台区与母线的连接线上,所述第一台区与所述第二台区为通过同一母线连通的相邻台区;通过本申请提供的扩展式谐波补偿系统,充分利用电网台区中已拥有的谐波补偿设备的容量,在实现就地补偿当地台区谐波的同时,对同级相邻未安装谐波补偿设备或者谐波补偿设备容量不足的台区进行补偿,从而消除谐波向上一级电网传递,能够以更少的补偿装置,实现更多供电台区的谐波治理,有效降低谐波补偿装置的配置投入成本。
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公开(公告)号:CN118432099A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410520603.8
申请日:2024-04-28
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司惠州供电局
摘要: 本申请公开了一种分布式谐波治理闭环控制方法、装置及系统,本申请提供的技术方案通过中控设备对各量测终端数据的绝对时间戳进行相角同步,实现电网同步谐波快照,并以此进行优化计算以获取各个谐波补偿终端的补偿指令;然后中控设备将此快照基准时间戳和补偿指令一起发给谐波补偿终端,来根据各自输出时间戳来最终修正谐波补偿输出的相角。本申请实现了各个谐波补偿终端输出的各次谐波补偿的相位角与电网实际量测的各次谐波之间的同步,从而在多终端间形成了嵌入式实时控制级别的同步性,打破配电网集中调控分布式谐波补偿的工程化应用瓶颈,改善分布式谐波治理的效果。
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公开(公告)号:CN117828254A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410018981.6
申请日:2024-01-04
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司惠州供电局
IPC分类号: G06F17/16 , G01R23/16 , G01R19/00 , G06Q50/06 , G06Q10/04 , G06N3/006 , G06F17/10 , H02J3/00 , H02J3/01
摘要: 本申请公开了一种配网谐波的量测点位选取方法及装置,方法包括:基于配网谐波分布历史数据,生成多个由多个谐波源及其各次谐波电流的注入所组成的组合,针对每个组合,根据配网节点导纳矩阵,计算各个节点的谐波电压实际值,通过多目标粒子群算法,迭代求解在组合下的安装量测装置的量测点位分布,基于各个组合的量测点位分布的时长以及对应概率,确定各个量测点位分布中的最优量测点位分布。可见,无需在配网每个节点安装谐波量测装置,仅需少量有限的节点安装量测装置来实现全配网谐波分布重构计算,即可实现幅值和位置时变的谐波源作用下的配网各节点与支路谐波的实时跟踪,打破了分布式谐波补偿的优化调控真正走向工程化的瓶颈。
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公开(公告)号:CN117408047A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311349620.1
申请日:2023-10-18
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司惠州供电局
IPC分类号: G06F30/20 , H02M1/12 , H02M1/00 , G06F113/04 , G06F119/12
摘要: 本发明公开了一种有源滤波装置的直流侧电容选型方法和系统,构建了有源滤波应用工况下的直流侧低频谐波电流模型和直流侧高频谐波电流有效值模型,分别基于直流侧低频谐波电流模型和直流侧高频谐波电流有效值模型进行有源滤波装置的直流侧电容选型,解决了现有的用于换流器直流侧电流分析的基于时域的有效值分析方法未考虑谐波补偿电流混合输出的场景;解决了在此场景下,现有的只考虑了交流侧电流正弦情况的换流器直流侧电流模型无法准确分析直流侧电流,难以为直流侧电容选型提供指导依据的技术问题。
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公开(公告)号:CN118432100A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410520624.X
申请日:2024-04-28
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司惠州供电局
摘要: 本申请公开了一种扩展式谐波治理的闭环谐波补偿方法、装置、终端及介质,本申请提供的技术方案,以本地台区安装的APF来获取相邻台区的电流信息来实现扩展式谐波补偿,本方案无需在量测点进行混叠谐波的采样数据进行时频变换到频域后再通信传输,而直接将时域电流波形输出打包传输,以在谐波补偿装置上实现等效于模拟信号远程采样及同步闭环控制,不经过量测终端的时频变换就直接实现谐波的补偿,从而实现高带宽的谐波闭环抑制,本质上实现了谐波电流采样线及其模拟信号采样线的等效延伸,使得本地台区安装的APF可以实时闭环补偿相邻台区的谐波电流。
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公开(公告)号:CN118353015A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410520611.2
申请日:2024-04-28
申请人: 广东电网有限责任公司惠州供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本申请公开了一种谐波闭环动态同步性补偿方法、装置、终端及介质,本申请提供的技术方案由本地台区的谐波补偿终端基于接收到的相邻台区的谐波信息来执行对应的扩展式补偿,并通过本地台区的量测终端监测本地台区的谐波电压量测数据,根据其变化情况,结合相角调节参数对谐波补偿指令的相角值进行逐步微调,直至谐波电压量测数据达到最低点或满足预设的阈值条件为止,实现谐波补偿指令相位角的动态修正,解决相邻台区量测终端传来的谐波信息的时间与相位不同步而造成的扩展式谐波补偿方法的效果受限的问题。
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公开(公告)号:CN117410996A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311349503.5
申请日:2023-10-18
申请人: 广东电网有限责任公司惠州供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种考虑直流电容裕量的谐波补偿方法和系统,基于确定硬件选型的有源电力滤波器及其在配电网中的点位分布,计算谐波源时变导致频率变化后的各节点的等效阻抗,建立谐波源时变下的配电网全局谐波治理多目标优化模型,采用多目标粒子群算法对进行求解,得到有源电力滤波器注入的谐波补偿电流的最佳幅值和相位。本发明提供的考虑直流电容裕量的谐波补偿方法可以有效应对配电网中各谐波源的时变性,解决了现有的配电网分布式谐波治理方式在谐波源发生变化时,可能导致有源电力滤波器的新谐波补偿指令超过直流电容裕量的问题,避免了有源电力滤波器在实际的运行因超过裕量而无法正常工作,提高了有源电力滤波器谐波治理的可靠性与稳定性。
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公开(公告)号:CN117907681A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410021229.7
申请日:2024-01-05
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司惠州供电局
摘要: 本申请提供一种配电网谐波测量方法、装置、设备及可读存储介质,针对各个负荷台区的谐波源时变性以及新的谐波源在不同负荷台区位置时变出现所带来的挑战,本申请可以通过选取配网的少量节点安装谐波测量装置,把测量节点获取的谐波电流值巧妙地等效为虚拟谐波源,并将原有的配网放射状网架结构进行简化,保留配网上游关键节点,从而对配网的节点导纳矩阵进行降维处理,获取配网降维节点导纳矩阵,并以虚拟谐波源注入配网降维节点导纳矩阵进行计算,以重构出各关键支路谐波电流分布和各关键节点的谐波电压,从而为全局优化迭代的真正工程化实现提供依据,有效提高了对各个负荷台区的谐波源时变性以及新的谐波源在不同负荷台区位置时变的监测。
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公开(公告)号:CN117422033A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311349598.0
申请日:2023-10-18
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司惠州供电局
IPC分类号: G06F30/36 , G06F119/06
摘要: 本发明公开了一种谐波治理装置的功率开关器件选型方法和系统,考虑了多谐波混合叠加下的功率开关器件的损耗计算,分别构建了多谐波混合叠加下的IGBT导通损耗计算模型、二极管导通损耗计算模型、IGBT开关损耗计算模型和二极管关断损耗计算模型,用于计算功率开关器件总损耗,从而进行功率开关器件硬件选型。一方面避免了由于现有的功率开关器件损耗公式非线性而不能采用叠加定理进行简单的相加,会造成较大的偏差的问题;另一方面避免了计算后损耗表达式过于庞大,无法直接应用于工程设计中。解决了现有的功率开关器件损耗计算模型不适用于交流侧含低次谐波的情况,不利于提高有源滤波装置系统的稳定性的技术问题。
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公开(公告)号:CN117410993A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311357522.2
申请日:2023-10-18
申请人: 广东电网有限责任公司惠州供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: H02J3/01
摘要: 本发明公开了一种考虑直流电容裕量的配电网谐波补偿规划方法和系统,首先根据各节点的电压畸变率与经济性因素来确定有源电力滤波器APF的数量,再基于APF的直流电容损耗进行硬件选型,随后以满足直流电容损耗裕量为限制条件和辅助优化目标,以全网谐波电压整体最低为迭代终止条件,采用粒子群算法求解APF的最优补偿点位分布,解决了现有的配电网分布式谐波治理的规划方法未考虑工程应用中不同谐波补偿工况下的APF直流电容的裕量,导致在实际的配电网分布式谐波治理过程中受制于APF裕量而不能真正实现全局优化补偿,同时也降低了APF自身的运行安全性与可靠性的技术问题。
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