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公开(公告)号:CN118646031A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410717822.5
申请日:2024-06-04
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开了一种用于抑制新能源场站宽频振荡的方法,属于新能源发电控制技术领域。本发明包括分析新能源场站中直驱风电机组系统网侧变流器控制部分,确定电流内环对宽频振荡分量的影响;针对电流内环对宽频振荡分量的影响,在直驱风电机组系统网侧变流器控制部分的电流内环的PI控制替换为SM‑ADRC控制策略;所述SM‑ADRC控制策略包括改进型滑膜控制器、扩张状态观测器。本发明提出的抑制方法能够用于不同强度的弱交流电网,在实际工程应用中具有广泛前景。
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公开(公告)号:CN118074167A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410222669.9
申请日:2024-02-28
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开了一种基于WRLS‑ARMAX系统辨识的新能源电力系统惯量评估方法,包括:采集电力系统中惯量源并网节点的有功功率和频率数据;将有功功率和频率数据进行预处理,形成标准数据集;建立表征不同扰动情况下发电机功频响应特性的通用惯量解析模型;构建系统辨识模型,以预处理后的有功功率数据作为输入、频率数据作为输出;求解系统辨识模型的待辨识参数;提取系统辨识模型中能够表征发电机惯量特性的离散传递函数;将提取出的离散传递函数转化为连续传递函数,并施加一个单位阶跃信号;通过连续传递函数的单位阶跃响应计算发电机惯性时间常数大小,并聚合得到系统等效惯性时间常数大小。本发明能够通过多种扰动共同影响下的系统频率响应数据辨识出系统惯量大小。
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公开(公告)号:CN116885739A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310847098.3
申请日:2023-07-11
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开了一种基于模糊逻辑控制的风储协同调频方法、系统,方法包括:构建模糊控制器FIS1和模糊控制器FIS2;将频率变化率、风机转子转速偏移量和风速作为模糊控制器FIS1的输入,输出双馈风机的虚拟惯量控制调节系数来控制虚拟惯量出力,参与电力系统调频;将频率偏差、储能SOC和风速作为模糊控制器FIS2的输入,输出储能下垂控制调节系数来控制储能下垂控制出力,参与电力系统调频。本发明通过协同控制,在改善电力系统频率特性的同时充分发挥风储调频能力,提高了风储系统对系统的频率支撑,延长了储能系统的寿命,并且保证了在不同风速下系统频率的稳定性。
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公开(公告)号:CN116826735A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310825537.0
申请日:2023-07-06
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开了一种针对新能源场站宽频振荡辨识方法、装置,针对新能源场站宽频振荡辨识方法方法包括获取风电机组侧和升压变低压侧的宽频振荡电压信号;针对两侧宽频振荡电压信号,分别采用优化算法优化变分模态分解中的参数,获得模态个数和惩罚因子的最优值;依据获得的模态个数和惩罚因子的最优值采用变分模态分解得到一组最优时域模态分量,基于聚类法进行去噪重构,获得去噪宽频振荡电压信号;对去噪宽频振荡电压信号提取宽频振荡各个模态的特征参数;依据两侧去噪宽频振荡电压信号提取的宽频振荡各个模态的特征参数进行辨识,获得辨识结果。本发明能有效辨识是否发生宽频振荡。
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公开(公告)号:CN116231673A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310219999.8
申请日:2023-03-08
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开了一种基于改进鲸鱼算法的配电网无功优化方法,包括:以有功网损和电压越界惩罚最小为目标函数,计及风电机组和无功补偿装置SVG的约束条件建立配电网无功优化模型;对各个节点的负荷进行处理,乘以一个负荷变化系数,作为处理后的电力负荷数据;依据处理后的电力负荷数据,获取配电网系统的潮流计算结果;基于改进鲸鱼算法对含风电机组和SVG的配电网进行无功优化,得到风电机组和SVG的无功出力。本发明通过建立配电网无功优化模型,引入非线性时变因子、随机学习策略和柯西变异策略提升鲸鱼算法的收敛速度和计算精度,得到含风电机组和SVG的IEEE33节点系统无功优化策略,合理协调风电机组和SVG的无功出力,降低系统网损,提升系统运行的经济效益。
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公开(公告)号:CN118523298A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410584582.6
申请日:2024-05-12
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开了一种基于扰动数据的电力系统惯量估计方法、系统,方法包括:在电力系统节点突增合理的有功功率阶跃扰动;将突增有功功率扰动的节点作为扰动点;采集电力系统内距扰动点电气距离最小的发电机的最近节点有功功率及频率数据;对采集有功功率及频率数据进行预处理,获得预处理后的有功功率变化量和频率变化量;将预处理后的有功功率变化量和频率变化量分别作为辨识模型的输入和输出,以辨识模型参数;依据辨识的模型参数,将辨识模型转化为多阶表示;对多阶表示的辨识模型施加阶跃扰动,获得多阶表示的辨识模型阶跃响应的输出值表达式并求导以提取单发电机惯性常数;依据单发电机惯性常数,获得系统等值惯性常数。本发明能基于扰动数据评估电力系统实际惯量水平,进而为评估系统动态稳定性提供可靠依据。
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公开(公告)号:CN117932450A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311806490.X
申请日:2023-12-26
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: G06F18/2411 , G01R31/00 , G01R31/52 , G06F18/214 , G06F18/213
摘要: 本发明公开了一种铁磁谐振预警方法、系统,方法包括:依据铁磁谐振过电压时间序列,获得相空间重构的特征参数;依据相空间重构的特征参数,采用相空间重构技术将铁磁谐振过电压时间序列引入到高维空间;分析不同铁磁谐振类型重构相平面吸引子轨迹特征,确定重构相平面吸引子轨迹的属性特征和几何特征;引入K值作为L种特征变化规律的特征参数;依据L种特征变化规律的K值,进行铁磁谐振类型的识别。本发明克服了现有时频分析方法提取铁磁谐振过电压信号特征时存在容易误判和相邻频率模态相互混叠的缺点,并且预警过程不需要使用支持向量机、随机森林等分类器模型,减少了数据集训练以及参数调整的时间,大大缩短了故障预警的时间,对提高微机消谐装置的快速可靠动作具有积极地促进意义。
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公开(公告)号:CN117728644A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202410090606.2
申请日:2024-01-23
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: H02K21/02 , H02K21/24 , H02K1/2793
摘要: 本发明公开了一种带有永磁体的储能式感应子电机调磁环结构及其优化方法,属于储能式感应子电机技术领域。本发明中调磁环为圆环形,由铁磁材料和永磁体共同构成,包括沿储能式感应子电机轴向分布的调磁环铁心和调磁环永磁体,调磁环铁心位于调磁环永磁体的一侧或两侧。所述调磁环永磁体的轴向长度与励磁永磁体相同。所述调磁环永磁体和励磁永磁体均沿轴向方向充磁,但充磁方向相反。通过对所述调磁环的尺寸进行优化,选取最佳的调磁环外径尺寸,理论上可使得电机主气隙磁密降为零。因此,电机在怠机工况下的空载损耗几乎为零,可大幅提升基于感应子电机的储能系统的效率,非常适合应用于电力系统储能。
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公开(公告)号:CN117688356A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311703199.X
申请日:2023-12-12
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: G06F18/2113 , G01R19/00 , G01R25/00 , G01R31/00 , G06F18/213 , G06F18/214 , G06F18/2415 , G06F18/2431 , G06N3/0442 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06F123/02
摘要: 本发明公开了一种电压暂降类型的辨识方法、系统,方法包括建立电压暂降仿真模型,在故障电阻范围内,通过改变故障电阻的阻抗值生成不同短路故障的电压暂降信号整段波形数据样本;计算每个数据样本的特征指标;依据电压暂降特征指标建立特征向量矩阵;采用数据归一化方法对特征向量矩阵进行数据预处理,统一特征向量矩阵中不同特征指标的量纲;依据预处理后的特征向量矩阵以及仿真模型中设置的电压暂降类型,建立电压暂降类型分类辨识组合模型;对电压暂降类型分类辨识组合模型进行性能评估测试,完成对电压暂降类型的辨识。本发明克服了传统深度学习方法容易遗忘完整电压暂降事件波形数据中某些重要特征的问题,提高了电压暂降事件类型的辨识精度。
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公开(公告)号:CN117277205A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311256964.8
申请日:2023-09-27
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开了一种考虑电压暂降影响的配电网继电保护定值整定方法,包括:获取配电网敏感负荷接入点的电压暂降幅值;判断是否发生多级暂降;依据综合预测模型,确定线路保护动作时间;依据电压暂降幅值、保护动作时间,并结合ITIC曲线,实现配电网继电保护时间定值整定。本发明以敏感设备承受能力的标准ITIC曲线为参考值,结合继电保护动作时间,以提高敏感负荷电压暂降承受能力为目标,实现对全网存在安全隐患的继电保护定值的整定计算,提高了发生故障时保护动作的速动性,缩短了电压暂降持续时间,极大程度地减轻了电压暂降对敏感设备造成的影响,实现低成本缓减电压暂降,有效降低电网的运行风险。
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