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公开(公告)号:CN116087682A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211617949.7
申请日:2022-12-15
申请人: 国网重庆市电力公司 , 重庆大学 , 国家电网有限公司 , 重庆大学溧阳智慧城市研究院
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明提供了一种基于分布参数模型线路参数辨识方法和装置、设备、介质。所述方法包括:采集输电线路第一端和第二端的故障录波数据,根据故障录波数据确认第一端的第一电流数据和第一电压数据、第二端的第二电流数据和第二电压数据。基于遗传算法和第二端的第三电流数据和第三电压数据确认输电线路参数。其中,第三电流数据和第三电压数据根据第一电流数据、第一电压数据和第二电流数据、第二电压数据以及分布参数模型确认。本发明的方法利用分布参数电路模型和遗传算法进行线路参数分析和计算,使得参数的计算和辨识更加的准确、方便快捷、稳定可靠,进而保证电力系统的监控维护工作的正常运行和工作效率的有效提高,为电网的稳定运行提供保障。
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公开(公告)号:CN111799787B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202010670524.7
申请日:2020-07-13
IPC分类号: H02J3/00 , G06F30/20 , G06F113/04
摘要: 本发明公开了一种电网综合负荷系统的分析方法,其特征在于,先建立电网综合负荷系统的数学模型,再根据建立的数学模型在MATLAB/Simulink中进行仿真分析;所述电网综合负荷系统的数学模型包括ZIP负荷模型、电动机的动态模型和电力电子负荷模型;所述电力电子负荷模型包括整流器模型和逆变器模型。本发明具有能够对包含整流、逆变等典型电力电子化负荷的电网综合负荷系统进行分析,以便能够了解电网运行的实际情况,从而可以有效保障电网的高效运行等优点。
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公开(公告)号:CN111948568A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201910364937.X
申请日:2019-04-30
摘要: 本发明公开了一种基于瞬时相位一致的电网线路故障处理方法,包括以下步骤:S1:从线路两端采集电网故障时的暂态电压电流数据,将暂态电压电流数据表示成瞬变信号正弦表达式;S2:采用线路分布参数模型计算假设故障点处的暂态电流电压;S3:按照故障类型,依据假设故障点处过渡电阻上暂态电压电流瞬时相位一致的条件,建立假设故障点处暂态电流电压的瞬时相位约束关系,再将假设故障点处的暂态电压电流表示成瞬变信号正弦表达式,代入假设故障点处暂态电流电压的瞬时相位约束关系,求解假设故障点处暂态电流电压是否满足瞬时相位约束关系。该方法利用电网故障瞬间的暂态电压电流瞬时相位约束关系处理电网线路故障,能在减少故障处理时间的情况下增加故障处理的可靠性,是一种电力电子化电网故障问题的解决方法。
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公开(公告)号:CN111864730A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910363344.1
申请日:2019-04-30
申请人: 重庆大学 , 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局 , 重庆理工大学
IPC分类号: H02J3/00 , G06F30/367
摘要: 本发明公开了一种电网等值参数跟踪辨识方法,包括以下步骤:S1:从待等值电力网络端口提取扰动后第一时刻的电压电流信号,以及扰动后第二时刻的电压电流信号,计算电压、电流暂态电量数据,建立待等值电力网络端口两侧的电压电流高阶微分方程及整个待等值电力网络的电压电流高阶微分方程,并求解各高阶微分方程的系数;S2:从建立的各高阶微分方程中得到并化简待等值电力网络端口两侧的电压电流稳态电量高阶微分方程,使其与端口两侧的电网等值简单网络微分方程形式一致,根据高阶微分方程的系数计算电网等值简单网络参数,实现电网等值参数的跟踪辨识。该方法利用一个电网运行状态下的电压电流电量实现电网等值参数的跟踪辨识,可跟踪电网运行状态的参数特性,可为电网静态稳定、动态稳定判断提供分析基础。
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公开(公告)号:CN111799787A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010670524.7
申请日:2020-07-13
IPC分类号: H02J3/00 , G06F30/20 , G06F113/04
摘要: 本发明公开了一种电网综合负荷系统的分析方法,其特征在于,先建立电网综合负荷系统的数学模型,再根据建立的数学模型在MATLAB/Simulink中进行仿真分析;所述电网综合负荷系统的数学模型包括ZIP负荷模型、电动机的动态模型和电力电子负荷模型;所述电力电子负荷模型包括整流器模型和逆变器模型。本发明具有能够对包含整流、逆变等典型电力电子化负荷的电网综合负荷系统进行分析,以便能够了解电网运行的实际情况,从而可以有效保障电网的高效运行等优点。
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公开(公告)号:CN111948568B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201910364937.X
申请日:2019-04-30
摘要: 本发明公开了一种基于瞬时相位一致的电网线路故障处理方法,包括以下步骤:S1:从线路两端采集电网故障时的暂态电压电流数据,将暂态电压电流数据表示成瞬变信号正弦表达式;S2:采用线路分布参数模型计算假设故障点处的暂态电流电压;S3:按照故障类型,依据假设故障点处过渡电阻上暂态电压电流瞬时相位一致的条件,建立假设故障点处暂态电流电压的瞬时相位约束关系,再将假设故障点处的暂态电压电流表示成瞬变信号正弦表达式,代入假设故障点处暂态电流电压的瞬时相位约束关系,求解假设故障点处暂态电流电压是否满足瞬时相位约束关系。该方法利用电网故障瞬间的暂态电压电流瞬时相位约束关系处理电网线路故障,能在减少故障处理时间的情况下增加故障处理的可靠性,是一种电力电子化电网故障问题的解决方法。
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公开(公告)号:CN111864730B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN201910363344.1
申请日:2019-04-30
申请人: 重庆大学 , 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局 , 重庆理工大学
IPC分类号: H02J3/00 , G06F30/367
摘要: 本发明公开了一种电网等值参数跟踪辨识方法,包括以下步骤:S1:从待等值电力网络端口提取扰动后第一时刻的电压电流信号,以及扰动后第二时刻的电压电流信号,计算电压、电流暂态电量数据,建立待等值电力网络端口两侧的电压电流高阶微分方程及整个待等值电力网络的电压电流高阶微分方程,并求解各高阶微分方程的系数;S2:从建立的各高阶微分方程中得到并化简待等值电力网络端口两侧的电压电流稳态电量高阶微分方程,使其与端口两侧的电网等值简单网络微分方程形式一致,根据高阶微分方程的系数计算电网等值简单网络参数,实现电网等值参数的跟踪辨识。该方法利用一个电网运行状态下的电压电流电量实现电网等值参数的跟踪辨识,可跟踪电网运行状态的参数特性,可为电网静态稳定、动态稳定判断提供分析基础。
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公开(公告)号:CN112083299B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202010956515.4
申请日:2020-09-11
申请人: 国网重庆市电力公司北碚供电分公司 , 重庆理工大学 , 国家电网有限公司
摘要: 一种基于卡尔曼滤波的直流系统绝缘故障预测方法,先获取直流母线对地的绝缘电阻值,建立母线对地绝缘电阻的数据库;计算当前数据库的平均绝缘电阻以及平均绝缘电阻与后一时刻的平均绝缘电阻的电阻差值ΔRi,i∈[1,N);计算电阻差值ΔRi与对应检测间隔时间ΔTi的比值Xi;利用卡尔曼滤波分析比值系数的变化趋势,并预测下一时刻的比值系数X;计算下一时刻的绝缘电阻增加值ΔR=X×T;计算得到下一时刻的预测绝缘电阻值R=Rn+ΔR;式中:Rn为预测绝缘电阻值R的前一时刻实际绝缘电阻值,T为预测绝缘电阻值R与前一时刻的间隔时间。本发明能够根据绝缘电阻的历史数据,预测下一时刻的绝缘电阻,从而能够实现对系统故障点的预定位,有利于提高定位精度和效率等优点。
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公开(公告)号:CN112083299A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010956515.4
申请日:2020-09-11
申请人: 国网重庆市电力公司北碚供电分公司 , 重庆理工大学 , 国家电网有限公司
摘要: 一种基于卡尔曼滤波的直流系统绝缘故障预测方法,先获取直流母线对地的绝缘电阻值,建立母线对地绝缘电阻的数据库;计算当前数据库的平均绝缘电阻以及平均绝缘电阻与后一时刻的平均绝缘电阻的电阻差值ΔRi,i∈[1,N);计算电阻差值ΔRi与对应检测间隔时间ΔTi的比值Xi;利用卡尔曼滤波分析比值系数的变化趋势,并预测下一时刻的比值系数X;计算下一时刻的绝缘电阻增加值ΔR=X×T;计算得到下一时刻的预测绝缘电阻值R=Rn+ΔR;式中:Rn为预测绝缘电阻值R的前一时刻实际绝缘电阻值,T为预测绝缘电阻值R与前一时刻的间隔时间。本发明能够根据绝缘电阻的历史数据,预测下一时刻的绝缘电阻,从而能够实现对系统故障点的预定位,有利于提高定位精度和效率等优点。
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公开(公告)号:CN111799789A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010677550.2
申请日:2020-07-13
摘要: 本发明公开了一种电网综合负荷模型系统,包括ZIP负荷模型和电动机的动态模型,还包括电力电子负荷模型;所述电力电子负荷模型包括整流器模型和逆变器模型;所述整流器模型和逆变器模型均包括开关模型、平均模型和小信号模型。本发明具有包含整流、逆变等典型电力电子化负荷,能够准确模拟电网运行的实际情况,能够对电网运行提供参考,有利于保障电网的高效运行等优点。
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