一种含分布式电源的配电网线路故障区段定位方法

    公开(公告)号:CN110794263A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201911302419.1

    申请日:2019-12-17

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明公开了一种含分布式电源的配电网线路故障区段定位方法,首先将复杂的配电网按照一定的规则划分为多个结构简单的网络,通过算法获取各子网络的方向性描述矩阵和对应的故障信息,将可能存在故障的子网络方向性描述矩阵与其对应的故障信息矩阵进行计算求取具体的故障区段;将定位出的故障区段所对应的故障信息置零,再次计算,若依然出现故障区段则说明存在路径完全相同的故障点,若没有出现故障区段则说明故障区段定位完毕。本发明在详细分析了分布式电源接入配电网对传统配电网影响的前提下,实现了对单一故障和多重故障的快速、准确定位,有效提高了故障定位的准确性,并为恢复供电赢得了时间。

    一种含分布式电源的配电网线路故障区段定位方法

    公开(公告)号:CN110794263B

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN201911302419.1

    申请日:2019-12-17

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明公开了一种含分布式电源的配电网线路故障区段定位方法,首先将复杂的配电网按照一定的规则划分为多个结构简单的网络,通过算法获取各子网络的方向性描述矩阵和对应的故障信息,将可能存在故障的子网络方向性描述矩阵与其对应的故障信息矩阵进行计算求取具体的故障区段;将定位出的故障区段所对应的故障信息置零,再次计算,若依然出现故障区段则说明存在路径完全相同的故障点,若没有出现故障区段则说明故障区段定位完毕。本发明在详细分析了分布式电源接入配电网对传统配电网影响的前提下,实现了对单一故障和多重故障的快速、准确定位,有效提高了故障定位的准确性,并为恢复供电赢得了时间。

    陆上风电全直流发电系统小扰动稳定主导参数辨识方法

    公开(公告)号:CN117526414A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311494949.7

    申请日:2023-11-10

    申请人: 新疆大学

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/36

    摘要: 本发明提供了一种陆上风电全直流发电系统小扰动稳定主导参数辨识方法,包括:根据陆上全直流发电系统拓扑结构、控制特性及运行动态分析,推导子系统输入、输出等效阻抗模型,根据伯德图和奈奎斯特曲线分析系统电路参数和控制参数变化对子系统阻抗特性影响,根据阻抗比理论分析系统参数对系统小扰动稳定性的影响,明确小扰动稳定性主导参数。本发明提供的陆上风电全直流发电系统小扰动稳定主导参数辨识方法,可辨识陆上风电全直流发电系统受扰后对系统稳定影响的主导因素,对提升陆上全直流发电系统稳定裕度具有重要意义。

    一种消除特高压直流站间通讯延时的实时计算方法

    公开(公告)号:CN112290576B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202011132447.6

    申请日:2020-10-21

    申请人: 新疆大学

    IPC分类号: H02J3/36 H02M7/00

    摘要: 本发明公开了一种消除特高压直流站间通讯延时的实时计算方法,考虑整流侧与逆变侧的平波电抗器,获取直流输电线路等值参数,将直流输电等值模型根据距离进行等效,通过测量整流站或逆变站的直流电压与直流电流,可实现对直流输电线路任一点的直流电压与直流电流进行计算,得到的直流电压可作为低压限流控制器的启动电压;在整流站与逆变站都增加低压限流控制器,从而实现对另一站直流电流指令值的实时计算;选取最大值作为整流站最终的直流电流指令值,选取最小值作为逆变站最终的直流电流指令值,在此方法下,可保证整流侧直流电流指令值始终大于逆变站直流电流指令值,且可避免整流站与逆变站间的通讯延时对系统稳定及恢复的影响。

    一种自适应电容限压式高压直流断路器

    公开(公告)号:CN106532662A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611119985.5

    申请日:2016-12-08

    申请人: 新疆大学

    IPC分类号: H02H7/26 H02J3/36

    摘要: 本发明属于高压直流输电领域,特别涉及一种自适应电容限压式高压直流断路器设计方案。该方案通过在断路器断口两端并联接地两组电容器,在限制短路电流上升幅度的同时,通过可控地并入新的电容,实现电弧电压、电流过零,并在一定时间内将电弧电压、电流限制在一个较小的幅值范围内;线路正常运行时电力电子器件无电流通过,使所提断路器电力电子损耗相对较小,维护费用低;借助分压电容和比较电容的汲流和限压作用,可以在较短时间内成功分断原本故障电流较大的情况。