一种配电系统关键量测解耦快速辨识的方法

    公开(公告)号:CN106355029B

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201610828650.4

    申请日:2016-09-14

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明涉及一种配电系统关键量测解耦快速辨识的方法,其技术特点在于:包括以下步骤:步骤1、采用基于支路电流的配电系统三相状态估计算法,选择配电系统支路电流幅值和相角作为状态变量,设定该状态变量初始值;步骤2、将配电系统的所有有功功率量测置非零常数;步骤3、形成PI部分雅可比矩阵、增益矩阵和量测量计算值;步骤4、求解PI部分正规方程组得到状态变量变化值;步骤5、计算PI部分残差灵敏度矩阵,并由此计算有功功率量测残差和标准化残差;步骤6、根据步骤5计算的标准化残差,标准化残差值为零的量测为关键量测,标准化残差值相等的量测组成关键量测组。本发明实现了关键量测和关键量测组的解耦辨识,提高了计算速度。

    一种基于并网LCL滤波器系统降维观测器的设计方法

    公开(公告)号:CN105449677A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201510795709.X

    申请日:2015-11-18

    IPC分类号: H02J3/01 H02J3/38

    CPC分类号: H02J3/01 H02J3/381

    摘要: 本发明公开了一种基于并网LCL滤波器系统降维观测器的设计方法,基于状态观测器的有源阻尼控制方法,通过前馈观测出电容电流以抑制系统谐振,对于完全可观系统,即可重新构造一个系统利用原系统可直接测量的变量,例如输入量、输出量,作为输入信号,使其输出量在一定指标下与原系统状态变量等价,在对并网LCL滤波器系统的可观性分析论证为完全可观系统后,便可通过LCL滤波器系统的输入、输出量进行对系统状态变量的估计,以期达到节省附加传感器及提高系统可靠性的目的。本发明基于该降维观测法的LCL并网逆变器可有效地将间歇性发电系统进行并网,在对入网电流进行有功和无功控制的同时,更重要的是能降低谐波电流。

    适应小型风场特性的风力发电系统及能量管理控制方法

    公开(公告)号:CN105680470B

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201510733354.1

    申请日:2015-11-02

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/32

    摘要: 一种适应小型风场特性的风力发电系统及能量管理控制方法。系统包括整流变换器、双向储能变换器和并网逆变器;整流变换器输入端与风机输出端连接、整流输出端与并网逆变器的直流侧输入端连接;双向储能变换器双向端口一侧与整流变换器的输出端连接,另一侧与储能装置连接;并网逆变器为单相全桥高频并网逆变器;其交流侧输出端与电网连接。本发明所提出的包括新型整流变换器、新型系统拓扑结构以及新型基于电池荷电状态的能量管理策略的风力发电系统,非常适合小型风场应用,具有各级变换器电压等级易匹配、微弱风能收集以及高变换效率等优点,对相关风力发电技术的发展和研究具有一定的参考价值和指导作用,值得推广和应用。

    一种配电系统关键量测解耦快速辨识的方法

    公开(公告)号:CN106355029A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610828650.4

    申请日:2016-09-14

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明涉及一种配电系统关键量测解耦快速辨识的方法,其技术特点在于:包括以下步骤:步骤1、采用基于支路电流的配电系统三相状态估计算法,选择配电系统支路电流幅值和相角作为状态变量,设定该状态变量初始值;步骤2、将配电系统的所有有功功率量测置非零常数;步骤3、形成PI部分雅可比矩阵、增益矩阵和量测量计算值;步骤4、求解PI部分正规方程组得到状态变量变化值;步骤5、计算PI部分残差灵敏度矩阵,并由此计算有功功率量测残差和标准化残差;步骤6、根据步骤5计算的标准化残差,标准化残差值为零的量测为关键量测,标准化残差值相等的量测组成关键量测组。本发明实现了关键量测和关键量测组的解耦辨识,提高了计算速度。

    适应小型风场特性的风力发电系统及能量管理控制方法

    公开(公告)号:CN105680470A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201510733354.1

    申请日:2015-11-02

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/32

    摘要: 一种适应小型风场特性的风力发电系统及能量管理控制方法。系统包括整流变换器、双向储能变换器和并网逆变器;整流变换器输入端与风机输出端连接、整流输出端与并网逆变器的直流侧输入端连接;双向储能变换器双向端口一侧与整流变换器的输出端连接,另一侧与储能装置连接;并网逆变器为单相全桥高频并网逆变器;其交流侧输出端与电网连接。本发明所提出的包括新型整流变换器、新型系统拓扑结构以及新型基于电池荷电状态的能量管理策略的风力发电系统,非常适合小型风场应用,具有各级变换器电压等级易匹配、微弱风能收集以及高变换效率等优点,对相关风力发电技术的发展和研究具有一定的参考价值和指导作用,值得推广和应用。