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公开(公告)号:CN118867988B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202410879900.1
申请日:2024-07-02
Applicant: 重庆大学
IPC: H02H7/28 , H02H7/26 , H02H3/08 , G06F18/213
Abstract: 本发明涉及新能源配电网过流保护技术领域,且公开了一种特征能量谱故障识别的新能源配电网过流保护系统包括多频率电流波形采集模块、波形分拣模块、波形处理模块、电流特征能量谱转化模块、电流特征能量谱提取模块、电流特征能量谱多分辨率模块、故障类型识别模块、电流特征能量谱横向比较模块、电流特征能量谱纵向比较模块、电流特征能量谱数据库模块、电流特征能量谱检测模块、新能源配网过流保护判别逻辑模块和系统执行模块。该系统采用电流波形的特征能量数据作为新能源配电网电流保护判据,弥补了新能源配电网中分布式新能源电源的接入,配电网由单电源网络变为多电源网络,能可靠反映各种分布式新能源配电网各种内部故障。
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公开(公告)号:CN120049420A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510122050.5
申请日:2025-01-26
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供了一种电力系统电压主导型连锁故障薄弱线路辨识方法、系统及装置,其根据电力系统的拓扑结构、故障历史数据和仿真数据,构建电压估算知识图谱;建立故障场景集合,依次选择每个故障场景,利用知识图谱确定相应的白箱树突网络模型,并计算该场景下的节点电压;根据计算结果判断是否发生电压响应事件,若满足条件,识别该事件并判断是否涉及设备闭锁或脱网,从而确定线路是否为薄弱线路;若不满足条件,则继续搜索其他故障场景。本发明能够准确识别电力系统中的薄弱线路,为电力系统的设计、运行控制及保护措施的优化提供可靠依据。
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公开(公告)号:CN119596054A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411039980.6
申请日:2024-07-31
Applicant: 重庆大学
IPC: G01R31/08 , G06F18/15 , G06F18/213 , G06F18/25 , G06F18/2413 , G06F18/23213 , G06F18/22
Abstract: 本发明涉及分布式新能源配电网故障诊断技术领域,且公开了一种分布式新能源配电网故障诊断系统包括数据集成模块、分拣归类模块及信息融合诊断模块及智能终端。该系统通过波形数据特征提取模块运用时域、频域、样本熵特征提取方法对数据分布特征进行分析,实现故障诊断模型的初步筛查,输出低维故障特征集,并输入至样本训练模块及分拣模块,实现故障数据的训练及分拣,输出诊断结果,通过信息融合诊断模块进一步结合保护动作情况和断路器开关变位信息,整理可疑故障元件进行信息融合诊断,输出诊断结果至智能终端。实现分布式新能配电网自动化的故障诊断、分析手段及快速主动决策,提升故障诊断模型算法对配电网复杂特性的适配度。
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公开(公告)号:CN119125756A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411121117.5
申请日:2024-08-15
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种电力电子化电力系统电压主导型连锁故障路径搜索方法,该方法通过构建电压响应事件‑电网多层耦合网络,计算电压响应事件关联权重,辨识后续电压响应事件,能够更加完整的反映电力系统故障的演化过程,辨识电压响应事件的出现顺序,串联判定电力电子化电力系统中电压主导型连锁故障的路径,进而解决系统中电压主导型连锁故障的路径搜索问题,用以更好的为电力电子化电力系统的运维提供技术支持;并且,本发明方法中提出适用于电压主导型连锁故障的连锁故障路径搜索方法,对电力电子化电力系统中电压主导型连锁故障的路径辨识判定更加准确,具有很好的技术实施适用性和有效性。
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公开(公告)号:CN117458409A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311402313.5
申请日:2023-10-26
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及电力系统继电保护领域,具体涉及一种基于单端量的含分布式电源配电网自适应保护方法,包括采集配电网母线电压和各个馈线出口电流;计算各故障类型下馈线上分布式电源的输出参数,以及计算各个故障下自适应保护的整定阻抗;根据线电流工频变化量瞬时值是否大于设定阈值判断是否开启自适应保护,若大于则开启保护,判断配电网故障类型与故障相,并计算每种故障下测量阻抗、附加阻抗角以及故障阻抗;判断该故障下的故障阻抗的实部、虚部的绝对值是否均小于等于的该故障对应的整定值实部、虚部;若是则断路器跳闸;本发明不受短路过渡电阻、故障位置、系统运行方式等因素的影响,具有速度快、可靠性好、适应性强、不依赖通信的优点。
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公开(公告)号:CN116388255A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310544856.4
申请日:2023-05-15
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及电力系统保护和控制技术领域,具体涉及一种多馈入直流输电系统连锁故障的自适应电流控制方法,包括根据故障后的目标直流输电系统逆变站的直流电压和交流母线电压,计算避免相邻直流输电系统相继换相失败的直流电流、避免目标直流输电系统后续换相失败的直流电流、避免目标直流输电系统整流站过电压的直流电流,根据这三个直流电流确定目标直流输电系统逆变站的直流电流控制参考值,将确定直流电流控制参考值设置为目标直流输电系统的逆变站直流电流指令值,实施控制;本发明能够在抑制直流输电系统送端过电压和后续换相失败的同时,最大限度地避免相邻直流输电系统发生相继换相失败,减小换相失败对多馈入直流输电系统安全运行的影响。
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公开(公告)号:CN116316485A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310518355.9
申请日:2023-05-10
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种含分布式电源配电网相间短路的自适应距离保护方法。通过采集配电网母线电压和馈线出口电流,判断相间电压或相电压故障分量是否满足启动判据;判断短路电流负序分量和零序分量是否满足相间短路故障判据;若上述判据均满足,则利用相电流差突变量选择故障相,并根据非故障相母线负序电压和非故障相馈线正序电流计算上游故障位置k1与下游故障位置k2;若上游故障位置k1和下游故障位置k2任一个小于距离保护整定值kset,则判定保护范围内发生相间短路故障。本发明不受短路过渡电阻、并网分布式电源容量、系统运行方式等因素的影响,具有速度快、可靠性好、适应性强的优点。
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公开(公告)号:CN119397407A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411301796.4
申请日:2024-09-18
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F18/243 , G06F18/214 , G06F18/213 , G06F18/15 , G06N3/094 , G06Q50/06
Abstract: 本发明实施例公开了用于分布式新能源系统的数据治理方法及其系统,可以解决数据缺漏和短期数据缺失问题,有效提高数据的完整性和准确性。该方法包括:S1、数据采集,S2、数据缺失识别,S3、数据异常识别,S4、智能填补,S5、合理校验;首先,针对分布式新能源系统中节点之间的所有连接线路,周期性对每一条线路上电量数据对应的时间序列进行趋势性特征分析进行数据缺失识别;其次,先使用DBSCAN算法提取异常数据特征,后使用自适应分箱和孤立森林的异常数据联合检测方法分析提取到的异常数据特征确定异常数据;最后,使用生成对抗网络GAN技术和联合分布法对缺失、异常数据进行多重插补得到预测数据,以完成数据治理。
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公开(公告)号:CN118867988A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410879900.1
申请日:2024-07-02
Applicant: 重庆大学
IPC: H02H7/28 , H02H7/26 , H02H3/08 , G06F18/213
Abstract: 本发明涉及新能源配电网过流保护技术领域,且公开了一种特征能量谱故障识别的新能源配电网过流保护系统包括多频率电流波形采集模块、波形分拣模块、波形处理模块、电流特征能量谱转化模块、电流特征能量谱提取模块、电流特征能量谱多分辨率模块、故障类型识别模块、电流特征能量谱横向比较模块、电流特征能量谱纵向比较模块、电流特征能量谱数据库模块、电流特征能量谱检测模块、新能源配网过流保护判别逻辑模块和系统执行模块。该系统采用电流波形的特征能量数据作为新能源配电网电流保护判据,弥补了新能源配电网中分布式新能源电源的接入,配电网由单电源网络变为多电源网络,能可靠反映各种分布式新能源配电网各种内部故障。
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公开(公告)号:CN118783514A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410908230.1
申请日:2024-07-08
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种考虑交直流耦合与有功传输的直流系统换相失败抑制方法,包括:在满足控制启动判据条件时,启动控制,根据启动控制瞬间的逆变站交流母线电压,计算直流输电系统的受端交流系统等效过渡电抗;建立计及交直流耦合的避免换相失败的逆变站安全域;根据计及交直流耦合的避免换相失败的逆变站安全域建立方程组,求解交直流耦合下避免换相失败同时使逆变站有功功率最大的直流电流和超前触发角指令值;利用直流电流和超前触发角指令值实施控制。本发明方法在兼顾有功传输需求下实现了换相失败的有效抑制,并能够在提升换相失败免疫能力的同时,有效提高高压直流输电系统的功率传输能力,缓解因逆变站换相失败引发的短时功率缺额。
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