-
公开(公告)号:CN114966516A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210543011.9
申请日:2022-05-18
申请人: 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院 , 国网陕西省电力有限公司铜川供电公司 , 西安交通大学
发明人: 刘伟 , 刘昕 , 李文波 , 刘坤雄 , 张小庆 , 张华 , 高峰 , 徐磊 , 陈一悰 , 左宝峰 , 李俊 , 陈洁羽 , 万青 , 王静 , 康乐 , 王辰曦 , 唐露甜 , 曾翔君 , 谭煜堃 , 陆冲 , 骆一萍
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了电力电压互感器谐波传输特性测试的试验系统及测试方法,包括工频与谐波电压发生电路以及谐波测量电路两部分,工频与谐波电压发生电路能够实现工频高压与谐波电压的合成,后者对电压互感器TV的原、副边谐波传输特性进行测量并实现量值溯源,实现了高低频谐波电压与工频高压的合成,解决了工频变压器漏抗对高频谐波的衰减问题;同时,本发明提出了一种在施加工频电压的工况下测量电力电压互感器原副边谐波传输特性并实现量值溯源的方法。
-
公开(公告)号:CN118821432A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410812271.0
申请日:2024-06-21
IPC分类号: G06F30/20 , H02J3/38 , G06F113/04
摘要: 本发明提供计及不对称故障穿越的逆变型电源简化建模方法及系统,方法:构建简化模型;设定预置参数,初始化简化模型的输出变量;根据是否投入直流卸荷电阻,采用两种不同的直流侧电压计算表达式;根据电压外环控制器结构和低电压穿越控制策略实现正序dq轴电流参考值和负序dq轴电流参考值的计算;根据电流内环控制器结构实现正序dq轴电流实际值和负序dq轴电流实际值计算;将数学表达式离散化,通过仿真平台进行迭代计算,完成对逆变型电源的简化建模。本发明计及换流器负序控制能力,能够体现故障全过程中逆变型电源输出短路电流特性,在保证仿真精度的情况下,提高仿真速度,该方法可用于大规模直驱风电场及光伏场站仿真建模。
-
公开(公告)号:CN118801286A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410787260.1
申请日:2024-06-18
摘要: 本发明提供一种新能源机组短路电流的实用化计算方法及系统,方法:结合低电压穿越期间的标准要求和变流器实际控制策略,构建得到低电压穿越期间的变流器通用化控制策略解析表达式;结合机组磁链关系式和变流器通用化控制策略解析表达式,构建得到新能源机组精细化短路电流解析表达式;对新能源机组精细化短路电流解析表达式中的各个参数项进行误差分析,对参数项进行优化处理,构建得到适用于整定计算的新能源机组实用化短路电流解析表达式。本发明方法涵盖了直驱、光伏、双馈三种主流变流器厂家的实际低穿控制策略,该方法适用于继电保护整定计算且精度满足要求,在具有工程实用价值的前提下可以有效提高新能源机组短路电流计算的准确度。
-
公开(公告)号:CN118033210A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410132317.4
申请日:2024-01-30
申请人: 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院 , 国网陕西省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种智能融合型CVT和系统,属于电力系统高压电压互感器技术领域,本发明主要解决了CVT无法应用于对电力系统高频谐波和暂态电压进行测量问题,并且拓展了其应用范围,可实现对CVT的故障诊断以及数字孪生等应用场景。智能融合型CVT现场安装方便,无需外部电源供电,极大降低了安装和运维成本。本发明所提出的基于滑模观测器的暂态和宽频谐波进行电压还原,考虑了寄生参数影响,该技术在应对高频谐波和快速变化的暂态信号时,相比传统电容电流积分法具有更准确的还原性能,且由于避免了微分运算,因此也具备很强的抗噪性能。
-
公开(公告)号:CN116679124A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310665574.X
申请日:2023-06-06
申请人: 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院 , 电子科技大学长三角研究院(湖州) , 电子科技大学 , 国网(西安)环保技术中心有限公司
摘要: 本发明公开了一种LLC谐振变换器宽频系统阻抗测量方法和系统,基于共模和差模的角度,提出了基于矢量网络分析仪的LLC谐振变换器宽频系统测量方法,可测量高于30MHz至几GHz级别的LLC谐振变换器宽频系统阻抗。本发明能够对设计抑制电路给与参考并进而掌握LLC谐振变换器电磁干扰EMI特性、优化LLC谐振变换器系统电路拓扑以及设计匹配滤波器。
-
公开(公告)号:CN116306438A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310163455.4
申请日:2023-02-24
申请人: 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院 , 电子科技大学长三角研究院(湖州) , 电子科技大学 , 国网(西安)环保技术中心有限公司
IPC分类号: G06F30/367 , G06F30/373
摘要: 发明公开了一种基于碳化硅功率变换器系统CM‑EMI建模方法及其系统、设备,包括以下步骤:步骤S1、对EMI噪声源进行定义并分析CM传导路径;步骤S2、对EMI噪声源和噪声传导路径进行等效并得到基于碳化硅功率变换器系统CM‑EMI模型的共模电流求解式;步骤S3、在基于碳化硅功率变换器系统CM‑EMI模型接入两组阻抗分别得到等效电路模型Ⅰ和等效电路模型Ⅱ;步骤S4、搭建传导EMI的测试平台得到共模电流预测值;步骤S5、将共模电流测试值与共模电流预测值进行对比,若一致则模型预测准确,若不一致,则返回步骤S2‑S4,直至共模电流测试值与共模电流预测值一致。本发明预测方法准确性较高,预测值与测试值对比误差较小。
-
公开(公告)号:CN116341456A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310125692.1
申请日:2023-02-16
申请人: 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院 , 电子科技大学长三角研究院(湖州) , 电子科技大学 , 国网(西安)环保技术中心有限公司
IPC分类号: G06F30/373 , G06N3/126
摘要: 本发明公开了一种集成电路供电电源的阻抗匹配优化方法及系统、设备,包括以下步骤:步骤S1、根据芯片中需要优化电源阻抗的端口以及去耦电容进行组合,得到不同的初始端口去耦电容组合方案;根据芯片的工作电压设置目标阻抗;利用芯片接收到的电压与流过的电流,计算电源阻抗值;步骤S2、利用遗传算法得到候选端口去耦电容组合方案;步骤S3、将候选端口去耦电容组合方案应用于芯片计算新电源阻抗值,若新电源阻抗值≤目标阻抗,则得到最优去耦电容组合方案,否则返回步骤S2‑S3直至得到最优端口去耦电容组合方案。本发明通过目标阻抗法与遗传算法方法结合进行电源阻抗的优化,提高了电源阻抗优化的有效性。
-
公开(公告)号:CN112821364B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202110197696.1
申请日:2021-02-22
申请人: 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网(西安)环保技术中心有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于带电抗器混接线路的保护系统及方法,所述方法包括:通过在架空线路与电缆连接处增加就地传输模块,就地传输模块采集混接线路连接处的工频量并与两端线路保护模块、电抗器保护模块通信,实现各侧采样同步和重要数据交互;通过对带电抗器混接线路系统的故障区间判断,提供有效的闭重信号避免重合于永久性故障,经济实现远跳信号传输至两侧线路保护模块,从而达到电抗器故障快速隔离,实现对混接线路系统的保护。本发明可提高混接线路运行可靠性。
-
公开(公告)号:CN118349769A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410532056.5
申请日:2024-04-29
IPC分类号: G06F17/10 , G06F30/367 , H02J3/00 , H02J3/38 , G06F113/04
摘要: 本发明公开一种新能源场群短路电流迭代计算方法,首先计算电网电压在当前过渡电阻上产生的压降,并将其设置为新能源场站机端电压的初始值;根据机端电压和新能源稳态故障电流模型计算各场站的短路电流,进一步计算故障点电压中由于新能源场站注入电流产生的助增分量,并更新故障点稳态电压;根据故障点稳态电压和各场站故障电流更新机组机端电压,比较更新前后的机端电压直至收敛。更新过渡电阻,重新计算当前过渡电阻下电网故障电压,最后得到故障母线在不同故障电压下对应的新能源短路电流。该方法考虑了由于地理位置不同所造成的各新能源场站母线电压的不同,提出了新能源场群短路电流计算方法,计算精度高,工程实用性较好。
-
公开(公告)号:CN110470952A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910762603.8
申请日:2019-08-19
申请人: 西安交通大学 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明公开了一种直流配电网的故障检测方法,方法包括以下步骤:采集直流配电网的整流侧M和逆变侧N的正极和负极的电压和电流,基于所述电压和电流求取模电压和模电流,基于所述模电压求取模电压的导数,基于所述模电压的导数识别两侧的模等效电容值,确定电容开始稳定时的采样点,取连续多点计算的模识别电容值满足稳定区间的第一个点为电容开始稳定的采样点,确定两侧行波到达时刻,其中,M侧第m个采样点为电容开始稳定的点,则M侧行波波头到达的时刻为m采样点对应的时刻,N侧第n个采样点为电容开始稳定的点,N侧行波波头到达的时刻为n采样点对应的时刻,基于所述两侧行波到达时刻定位故障距离。
-
-
-
-
-
-
-
-
-