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公开(公告)号:CN113533831B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202110678396.5
申请日:2021-06-18
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种闪变快速提取方法,包括:测量波动分量;用周波刷新电压方均根值减去载波有效值,再除以标称电压得到闪变信号,对闪变信号做FFT变换,得到波动信号中不同频率分量的电压波动值;计算视感度频率特性系数;根据视感度频率特性系数求得闪变察觉频率范围内的任意频率的波动值;将任意频率的正弦波电压波动值等效到8.8Hz的电压波动;将电压波动分量等效到8.8Hz的电压波动值计算电压闪变值;根据电压闪变值求出预设时间的短时闪变的统计值;长时闪变的统计值由测量时间段内包含的短时间闪变值计算获得。闪变提取方法简单,只需计算出波动分量,就可以求得闪变值,大大减少了计算量。
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公开(公告)号:CN118826084A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410859279.2
申请日:2024-06-28
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽工业技术创新研究院六安院
IPC: H02J3/28 , H02J3/32 , H02J3/24 , H02J3/00 , G06Q10/0631 , G06Q30/018 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及面向功率波动平抑的混合储能容量多目标优化配置方法,确定并网不平衡功率;建立OVMD数学模型;确定最优模态分解层数K,分解并网不平衡功率信号,并结合超导磁体充放电周期时间,确定内涵模态分量高低频重构分量阶数及分界点;确定低频功率分量和高频分量;以混合储能系统全生命周期成本最小以及运行惩罚成本最小为目标,建立超导‑电化学混合储能容量多目标配置模型;获得优化目标参数的帕累托前沿解集;获得超导‑电化学混合储能最优配置方案。有益效果为:减小主观设置K值对分解层数的影响,提高VMD的适用性,增强全局搜索能力,增加种群的多样性,提高算法收敛性,而且改善了帕累托前沿最优解分布的均匀程度。
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公开(公告)号:CN113484607B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202110679201.9
申请日:2021-06-18
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R23/167
Abstract: 本发明涉及一种面向低频非平稳信号的检测方法,包括:S100、确定中心频率;S200、确定主瓣带宽;S300、确定旁瓣带宽;S400、调节相移系数;S500、传递函数;S600、幅/相频特性;S700、若满足相位要求,则进入S800,否则返回S400;S800、结束。有益效果是:能够有效地解决目标频段间谐波难以提取、干扰难以剔除的难题,通过对该检测算法的仿真与实验验证,75~125Hz低频间谐波得到了很好地提取,提取精度均可超过50%,其中二次谐波的提取精度高达90%以上,且干扰信号可被衰减至1%以下(幅值均可被抑制到接近于0),充分验证了该检测算法的正确性和有效性。
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公开(公告)号:CN113533831A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110678396.5
申请日:2021-06-18
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种闪变快速提取方法,包括:测量波动分量;用周波刷新电压方均根值减去载波有效值,再除以标称电压得到闪变信号,对闪变信号做FFT变换,得到波动信号中不同频率分量的电压波动值;计算视感度频率特性系数;根据视感度频率特性系数求得闪变察觉频率范围内的任意频率的波动值;将任意频率的正弦波电压波动值等效到8.8Hz的电压波动;将电压波动分量等效到8.8Hz的电压波动值计算电压闪变值;根据电压闪变值求出预设时间的短时闪变的统计值;长时闪变的统计值由测量时间段内包含的短时间闪变值计算获得。闪变提取方法简单,只需计算出波动分量,就可以求得闪变值,大大减少了计算量。
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公开(公告)号:CN113484607A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110679201.9
申请日:2021-06-18
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R23/167
Abstract: 本发明涉及一种面向低频非平稳信号的检测方法,包括:S100、确定中心频率;S200、确定主瓣带宽;S300、确定旁瓣带宽;S400、调节相移系数;S500、传递函数;S600、幅/相频特性;S700、若满足相位要求,则进入S800,否则返回S400;S800、结束。有益效果是:能够有效地解决目标频段间谐波难以提取、干扰难以剔除的难题,通过对该检测算法的仿真与实验验证,75~125Hz低频间谐波得到了很好地提取,提取精度均可超过50%,其中二次谐波的提取精度高达90%以上,且干扰信号可被衰减至1%以下(幅值均可被抑制到接近于0),充分验证了该检测算法的正确性和有效性。
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