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公开(公告)号:CN113394782B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202110696696.6
申请日:2021-06-23
Applicant: 东北电力大学
IPC: H02J3/01
Abstract: 一种基于APF直流电压信息反演的工业园区谐波监测方法,属于电力系统谐波补偿技术领域。本发明的目的是根据APF直流侧电容电压中纹波频次与输出补偿电流谐波频次的内在联系,提出对工业园区谐波监测的基于APF直流电压信息反演的工业园区谐波监测方法。本发明步骤是:设计直流侧电容电压纹波频率与补偿电流频率的对应关系,获得直流侧电容电压信号的奇异本征模函数,对优化后的IMF应用希尔伯特变换,通过查表法确定配网内谐波次数。本发明通过对两电平APF直流侧电容电压信号的二次数据挖掘反演出APF谐波补偿电流的频次和相对幅值,继而实时掌握工业园区配电网受谐波污染的程度,以减低工业园区企业在谐波监测设备的资金投入。
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公开(公告)号:CN114156904B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202111488503.4
申请日:2021-12-07
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 一种链式STATCOM子模块电容电压间接检测方法,属于电力系统无功补偿技术领域。本发明的目的是利用交流阀侧电压数据,结合最近电平逼近调制NLM提供的对应子模块投入信息,实现对链内每个子模块电容电压间接检测的链式STATCOM子模块电容电压间接检测方法。本发明步骤是:对未并网STATCOM的链内子模块直流侧电容进行预充电,利用交流阀侧电压互感器实现STATCOM同期并网,启动子模块直流电压间接检测方法。本发明大幅度降低了STATCOM设备制造和维护成本,解决了该间接检测方法由于缺少直流电容电压传感器硬件支持而导致的STATCOM并网困难的技术问题,不但节约了STATCOM的硬件成本,而且具有工程实用价值。
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公开(公告)号:CN113471989B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110751659.0
申请日:2021-07-02
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 一种基于灰狼优化法的微电网智能二次频率控制方法,属于微电网技术领域。本发明的目的是考虑风力发电、光伏发电出力波动以及负荷的随机性,以系统频率波动最小为目标,实现多输入多输出系统智能优化控制的基于灰狼优化法的微电网智能二次频率控制方法。本发明步骤是:光伏和风机减载运行及一次调频控制,基于灰狼优化法的智能二次频率控制。本发明考虑分布式风、光发电减载运行,参与系统频率控制,相比于常规二次调频控制(基于比例积分控制),能够更好的协调各种不同类型发电单元,快速抑制微电网频率波动。
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公开(公告)号:CN113471989A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110751659.0
申请日:2021-07-02
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 一种基于灰狼优化法的微电网智能二次频率控制方法,属于微电网技术领域。本发明的目的是考虑风力发电、光伏发电出力波动以及负荷的随机性,以系统频率波动最小为目标,实现多输入多输出系统智能优化控制的基于灰狼优化法的微电网智能二次频率控制方法。本发明步骤是:光伏和风机减载运行及一次调频控制,基于灰狼优化法的智能二次频率控制。本发明考虑分布式风、光发电减载运行,参与系统频率控制,相比于常规二次调频控制(基于比例积分控制),能够更好的协调各种不同类型发电单元,快速抑制微电网频率波动。
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公开(公告)号:CN114156904A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111488503.4
申请日:2021-12-07
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 一种链式STATCOM子模块电容电压间接检测方法,属于电力系统无功补偿技术领域。本发明的目的是利用交流阀侧电压数据,结合最近电平逼近调制NLM提供的对应子模块投入信息,实现对链内每个子模块电容电压间接检测的链式STATCOM子模块电容电压间接检测方法。本发明步骤是:对未并网STATCOM的链内子模块直流侧电容进行预充电,利用交流阀侧电压互感器实现STATCOM同期并网,启动子模块直流电压间接检测方法。本发明大幅度降低了STATCOM设备制造和维护成本,解决了该间接检测方法由于缺少直流电容电压传感器硬件支持而导致的STATCOM并网困难的技术问题,不但节约了STATCOM的硬件成本,而且具有工程实用价值。
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公开(公告)号:CN113394782A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110696696.6
申请日:2021-06-23
Applicant: 东北电力大学
IPC: H02J3/01
Abstract: 一种基于APF直流电压信息反演的工业园区谐波监测方法,属于电力系统谐波补偿技术领域。本发明的目的是根据APF直流侧电容电压中纹波频次与输出补偿电流谐波频次的内在联系,提出对工业园区谐波监测的基于APF直流电压信息反演的工业园区谐波监测方法。本发明步骤是:设计直流侧电容电压纹波频率与补偿电流频率的对应关系,获得直流侧电容电压信号的奇异本征模函数,对优化后的IMF应用希尔伯特变换,通过查表法确定配网内谐波次数。本发明通过对两电平APF直流侧电容电压信号的二次数据挖掘反演出APF谐波补偿电流的频次和相对幅值,继而实时掌握工业园区配电网受谐波污染的程度,以减低工业园区企业在谐波监测设备的资金投入。
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公开(公告)号:CN119726798A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411797388.2
申请日:2024-12-09
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 一种基于构网型SVG虚拟导纳调节的风电高频谐振抑制方法,属于风场并网变流器控制技术领域。本发明的目的是基于粒子群算法对构网型双环SVG虚拟导纳参数优化,实现对风电场系统高频谐振抑制的基于构网型SVG虚拟导纳调节的风电高频谐振抑制方法。本发明对种群粒子进行位置和速度的初始化,再对高频谐振出现时的网侧电流进行傅里叶分解计算,得到目标函数值THD,选取目标函数最小值min(THD)对应的例子位置,进行种群内部粒子共享,并进行迭代优化,最后输出粒子最优位置对应的位置信息,即可得到最佳虚拟导纳值。本发明能够实现对风电场系统高频谐振的抑制,不但保留了电流内环动态响应速度快的优势,还可以限制故障发生时的过电流。
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公开(公告)号:CN119315541A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411421973.2
申请日:2024-10-12
Applicant: 东北电力大学
IPC: H02J3/00 , H02J3/38 , H02J3/18 , H02J13/00 , G06F18/23213 , G06F18/2337 , G06F17/10 , G06F17/16
Abstract: 一种基于模糊认知图的含SVG的风场高频谐振在线辨识方法,属于电力系统辨识技术领域。本发明的目的是针对一个周期内采集的SVG出口电压和电流时间序列进行风场高频谐振辨识的基于模糊认知图的含SVG的风场高频谐振在线辨识方法。本发明在风场中选取SVG出口电压和其控制器电流内环中电流,二次辨识通过快速傅里叶变换提取电流内环中电流的幅频特性,将每个时间窗口的区间数据和每个时间窗口的幅频特性分别通过模糊均值聚类进行模糊化处理,得到隶属度矩阵进行数据标注,输入谐振辨识模型进行辨识测试。本发明可根据SVG电气检测信号,提前快速完成对高频谐振的辨识,为及时启动SVG控制模式切换提供技术支持。
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公开(公告)号:CN112467744B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202011445888.1
申请日:2020-12-11
Applicant: 东北电力大学
IPC: H02J3/01
Abstract: 一种面向配网频率偏移的APF抗频扰谐波指令电流预测方法,属于电力系统电能质量控制技术领域。本发明的目的是解决配电网工频(50Hz)偏移导致的APF谐波指令电流预测精度下降的问题,提出面向配网频率偏移的APF抗频扰谐波指令电流预测方法。本发明步骤是:依据配网频率偏移量,对滞后拍数N进行实时计算;将误差累积滞后拍数N分解为整数和分数两部分;将滞后分数拍NF用拉格朗日插值多项式近似表示;构建APF抗频率扰动谐波指令电流重复预测。本发明对传统谐波指令电流重复预测算法结构进行优化,对误差累积和补偿量超前输出两部分进行改造,在配网频率偏移发生时,实现对滞后拍数N的自适应调整,以提高APF补偿谐波指令电流的预测精度。
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公开(公告)号:CN112467744A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011445888.1
申请日:2020-12-11
Applicant: 东北电力大学
IPC: H02J3/01
Abstract: 一种面向配网频率偏移的APF抗频扰谐波指令电流预测方法,属于电力系统电能质量控制技术领域。本发明的目的是解决配电网工频(50Hz)偏移导致的APF谐波指令电流预测精度下降的问题,提出面向配网频率偏移的APF抗频扰谐波指令电流预测方法。本发明步骤是:依据配网频率偏移量,对滞后拍数N进行实时计算;将误差累积滞后拍数N分解为整数和分数两部分;将滞后分数拍NF用拉格朗日插值多项式近似表示;构建APF抗频率扰动谐波指令电流重复预测。本发明对传统谐波指令电流重复预测算法结构进行优化,对误差累积和补偿量超前输出两部分进行改造,在配网频率偏移发生时,实现对滞后拍数N的自适应调整,以提高APF补偿谐波指令电流的预测精度。
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