基于最小范数准则的系统侧谐波阻抗估计方法

    公开(公告)号:CN112285421B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202011110195.7

    申请日:2020-10-16

    发明人: 徐琳 刘畅 杨华

    IPC分类号: G01R27/02

    摘要: 本发明公开了基于最小范数准则的系统侧谐波阻抗估计方法,包括以下步骤:S1:获取系统侧和用户侧之间的公共连接点测得的谐波电压、电流数据,预处理数据,并构造测量方程;S2:根据步骤S1的测量方程构建优化目标函数;S3:求解步骤S2中的优化目标函数,并解出背景谐波电压,再反解出系统侧谐波阻抗。本发明以测量周期内各相邻采样点间的阻抗差值的范数最小为判据求解系统侧谐波阻抗,相比于传统方法本发明方法的抗背景谐波干扰能力更强,估计结果更稳定;本发明能够在用户侧谐波阻抗非远大于系统侧谐波阻抗的情况下取得有效的评估结果,方法误差水平较低,应用场景广泛。

    基于超导磁储能和改进控制的双馈风机低电压穿越方法

    公开(公告)号:CN109256809A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811346455.3

    申请日:2018-11-13

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/28

    摘要: 本发明公开了一种基于超导磁储能和改进控制的双馈风机低电压穿越方案,包括超导磁储能装置及与超导磁储能装置配套的控制策略;超导磁储能装置包括超导线圈、DC-DC变换器,电容及电压源型逆变器。超导线圈通过DC-DC变换器、超导磁储能侧逆变器和滤波电感并联在双馈感应电机转子侧,控制策略包括暂态电压控制和电流反向跟踪控制。在电网电压故障情况下,故障发生后,转子侧逆变器和超导磁储能装置逆变器同时切换到电流反向跟踪控制和暂态电压控制,每个逆变器分担50%的转子过电流,以保证在每个逆变器均不过电流的同时,利用暂态电压控制向转子侧注入无功电流,以使定子侧发出无功电流支撑电网电压,从而提高风机的低电压穿越能力。

    一种适用于微电网逆变器并联运行控制方法

    公开(公告)号:CN104868500B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201510317350.5

    申请日:2015-06-11

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/16

    CPC分类号: Y02E40/34

    摘要: 本发明公开了一种适用于微电网逆变器并联运行控制方法,所述方法包括:步骤1:在传统下垂控制的电压电流环中添加虚拟阻抗;步骤2:通过测量微电源输出电压和电流值,得到平均有功功率和平均无功功率;步骤3:得到微电源的输出频率和电压;步骤4:将微电源输出电压、频率和无功功率分别与相应参考值进行比较,得到各自差值;步骤5:得到电压、频率、无功功率的所需补偿值;步骤6:得到补偿后频率和电压;步骤7:把补偿后频率和电压输入到电压电流双环控制器,最终使频率和电压维持在额定值,无功功率得到合理分配,实现了改善了电能质量,无功功率的分配精度较高,无功功率的合理分配的技术效果。

    基于阻抗及电压范数最小的系统谐波阻抗估计方法及系统

    公开(公告)号:CN110763920B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN201911150262.5

    申请日:2019-11-21

    IPC分类号: G01R27/16

    摘要: 本发明公开了基于阻抗及电压范数最小的系统谐波阻抗估计方法及系统,所述方法包括:步骤(A):在预设时段内对电网中PCC处谐波电压和电流进行采样,获得预设时段内谐波电压和电流的量测数据,并建立PCC系统侧电路方程,PCC为公共耦合点;步骤(B):针对步骤(A)中的谐波电压和电流量测数据,根据PCC处等效电路方程、系统侧谐波阻抗和系统侧谐波电压范数最小化准则,建立采样子区间的优化方程;步骤(C):基于梯度下降方法,对步骤(B)中建立的优化方程进行迭代求解获得求解结果,将求解结果代入PCC系统侧电路方程计算获得系统侧谐波阻抗;本方法符合实际工程需求,具有良好的估计精度和较低的误差。

    基于最小范数准则的系统侧谐波阻抗估计方法

    公开(公告)号:CN112285421A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011110195.7

    申请日:2020-10-16

    发明人: 徐琳 刘畅 杨华

    IPC分类号: G01R27/02

    摘要: 本发明公开了基于最小范数准则的系统侧谐波阻抗估计方法,包括以下步骤:S1:获取系统侧和用户侧之间的公共连接点测得的谐波电压、电流数据,预处理数据,并构造测量方程;S2:根据步骤S1的测量方程构建优化目标函数;S3:求解步骤S2中的优化目标函数,并解出背景谐波电压,再反解出系统侧谐波阻抗。本发明以测量周期内各相邻采样点间的阻抗差值的范数最小为判据求解系统侧谐波阻抗,相比于传统方法本发明方法的抗背景谐波干扰能力更强,估计结果更稳定;本发明能够在用户侧谐波阻抗非远大于系统侧谐波阻抗的情况下取得有效的评估结果,方法误差水平较低,应用场景广泛。

    一种非侵入式用电负荷识别方法

    公开(公告)号:CN108429254B

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201810187521.0

    申请日:2018-03-07

    IPC分类号: H02J3/00

    摘要: 本发明公开了一种非侵入式用电负荷识别方法,所述方法包括:在用户总的进线端安装硬件设备测量,采集用户总线上电气负荷特征数据;基于电气负荷特征数据中的有功功率数据,应用CUSUM算法进行设备的投切辨识,并记录投切事件;基于电气负荷特征数据中的电流谐波数据,获得设备的负荷特征数据;基于电流谐波数据,应用正则化rbf神经网络进行负荷设备识别;实现了本申请中的居民用户负荷识别方法所需安装采集终端数量少、安装简便、维护简单的技术效果。

    一种适用于微电网逆变器并联运行控制方法

    公开(公告)号:CN104868500A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510317350.5

    申请日:2015-06-11

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/16

    CPC分类号: Y02E40/34

    摘要: 本发明公开了一种适用于微电网逆变器并联运行控制方法,所述方法包括:步骤1:在传统下垂控制的电压电流环中添加虚拟阻抗;步骤2:通过测量微电源输出电压和电流值,得到平均有功功率和平均无功功率;步骤3:得到微电源的输出频率和电压;步骤4:将微电源输出电压、频率和无功功率分别与相应参考值进行比较,得到各自差值;步骤5:得到电压、频率、无功功率的所需补偿值;步骤6:得到补偿后频率和电压;步骤7:把补偿后频率和电压输入到电压电流双环控制器,最终使频率和电压维持在额定值,无功功率得到合理分配,实现了改善了电能质量,无功功率的分配精度较高,无功功率的合理分配的技术效果。

    一种牵引供电系统-区域电网并联谐波谐振频率识别方法

    公开(公告)号:CN112858784B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202110363959.1

    申请日:2021-04-03

    IPC分类号: G01R23/163

    摘要: 一种牵引供电系统‑区域电网并联谐波谐振频率识别方法,利用电能质量同步监测设备记录牵引变压器高压侧区域电网任一母线A相、B相或C相电压波形以及机车网侧电压波形,来估计由机车发射谐波从机车网侧高压电路到牵引变压器高压侧区域电网该母线A相、B相或C相的放大倍数,进而判断铁路牵引供电系统‑区域电网是否存在并联谐波谐振频率。本发明可以识别铁路牵引供电系统‑区域电网是否存在并联谐波谐振频率,且能定量反映机车发射谐波对区域电力系统的谐波影响大小;可用于定量分析铁路机车发射谐波对牵引变压器高压侧区域电网的谐波影响,相比于仿真分析的方法,不需要建立牵引供电系统‑区域电网谐波模型,更简单且足够精确。