基于智慧电网的供电台区无功功率数据分析方法

    公开(公告)号:CN117691694A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311709397.7

    申请日:2023-12-13

    摘要: 本发明公开了基于智慧电网的供电台区无功功率数据分析方法,属于无功功率数据分析领域,解决了如何便捷的预测供电台区相应电力设备或装置的无功功率值,基于获取的预测结果作出相应的处理的问题;包括:根据当前时间点获取目标时间范围,进而获取相应电力节点的历史日期的无功功率均值序列;对获取的无功功率均值序列进行分析,计算获取相应相应电力节点在目标时间范围内的无功功率均值的预测值;将计算获取的无功功率均值的预测值与相应正常无功功率范围值比对,预测相应电力节点在目标时间范围内是否异常;获取相应电力节点在目标时间范围内的无功功率数据集,结合对应的无功功率均值的预测值,进一步评估相应电力节点是否异常。

    确保直流母线电压稳定运行的鲁棒控制器设计方法

    公开(公告)号:CN111695221B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202010432162.8

    申请日:2020-05-20

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G06F30/18 H02J3/00

    摘要: 本发明提供一种确保直流母线电压稳定运行的鲁棒控制器设计方法,所述方法包括以下步骤:S1:构建直流配电网电压源换流器直流侧出口电压小信号模型;S2:对所述直流侧出口电压小信号模型中的电流控制环节进行非结构化不确定性建模;S3:对所述直流侧出口电压小信号模型中的电压控制环节进行参数化不确定性建模;S4:利用2自由度闭环设计结构对换流器鲁棒控制器K(S)进行计算;S5:根据鲁棒控制μ‑综合理论,确定鲁棒控制设计指标;S6:将步骤S5中的鲁棒控制设计指标输入到Matlab软件中,利用Matlab的工具箱完成鲁棒控制器设计。通过对直流配网中直流母线电压的不确定控制仿真标明,运用本申请提供的分析方法设计的控制器具有良好的鲁棒稳定性和鲁棒性能。

    一种变桨轴承高强度钢裂纹模拟监测试验装置

    公开(公告)号:CN113418702B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202110844304.6

    申请日:2021-07-26

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01M13/04 G01N24/08

    摘要: 本发明提供一种变桨轴承高强度钢裂纹模拟监测试验装置,包括外侧周面设有保温层和内部设有环形中空胶套的环形中空本体,保温层部分外侧周面设有磁共振成像层,环形中空胶套内壁上部紧密配设有加载抵块,加载抵块上接触设有加载压柱,环形中空胶套和加载压柱上紧密卡接有套卡,加载压柱外侧周面设有加载压柱密封柱,环形中空胶套下内壁、加载抵块和环形中空本体底面围成待测变桨轴承放置空间,加载抵块和加载压柱上设有与外界和放置空间连通的进出风管,待测变桨轴承内圈通过传动圆轴与驱动电机轴连接,环形中空本体内壁上设有升温层,环形中空本体上下部设有与环形围压空腔导通的进出油管。本申请能对变浆轴承裂纹扩展分布情况进行模拟监测。

    考虑多感应电动机的配电网电压稳定性分析方法

    公开(公告)号:CN110289615A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910582245.2

    申请日:2019-06-30

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明提供的一种考虑多感应电动机的配电网电压稳定性分析方法,包括如下步骤:S1.获取配电网中感应电动机参数,包括转子电角速度、定子磁场角速度、定子等效电阻、转子等效电阻、定子漏抗、转子漏抗以及激磁电抗;S2.构建配电网系统节点的无功功率平衡模型:S3.基于无功功率平衡模型,确定出配电网中符合节点电压与感应电动机的负荷转差率的匹配模型;通过上述方法,在对配电网的分析过程中,充分考虑到了配电网的感应电动机以及感应电动机的参数对配电网电压的影响,建立了感应电动机与配电网节点电压的分析模型,在对配电网稳定性分析时,通过本发明的模型,就能够准确将感应电动机的参数变化反映到配电网的节点电压变化上,从而能够准确地对配电网的电压稳定性进行准确分析。

    用于平滑风电波动功率的双电池组储能系统长期稳定运行控制方法

    公开(公告)号:CN108306326A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201810123445.7

    申请日:2018-02-07

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: H02J3/32

    摘要: 本发明公开了一种用于平滑风电波动功率的双电池组储能系统长期稳定运行控制方法,包括以下步骤:S1:确定储能系统的平抑功率目标值;S2:建立双电池组储能系统运行模型;S3:确定储能系统的最大可充电功率和最大可放电功率;S4:计算储能系统的运行状态评估指标;S5:自适应调节滤波时间常数。本发明能够有效优化双电池组储能系统运行状态,一方面维持双电池组储能长期系统稳定运行;另一方面避免系统进入充电或放电能力不足的极端运行区间,保证对风电波动功率的平滑效果。