一种基于微扰动法的柔性负荷可控特性在线建模方法

    公开(公告)号:CN111796523A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010750307.9

    申请日:2020-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于微扰动法的柔性负荷可控特性在线建模方法,包括:步骤1,获取先验数据:获取负荷功率电压特性LTV过程的过渡过程时间和最高工作频率;步骤2,设计输入信号:设置伪随机二进制信号作为输入的激励信号;步骤3,数据处理:避开信号的非平稳过程后开采样,并对采样的输出信号进行预处理;步骤4,LTV过程的脉冲响应辨识:利用互相关辨识法辨识系统的负荷功率电压特性LTV过程,得到输出负荷功率电压特性LTV过程的脉冲响应函数;步骤5,根据脉冲响应函数进行柔性负荷可控特性建模。本发明微扰动既保证了柔性负荷的功率调节特性可以实时激发,又不会影响系统的正常运行;既能表征柔性负荷的静态特性,也能体现柔性负荷的动态特性。

    一种基于降压节能技术的配电网计划孤岛概率恢复方法

    公开(公告)号:CN111711222A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201911413311.X

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明提出了一种基于降压节能技术的配电网计划孤岛概率恢复方法。恢复模型首先对光伏预测数据进行动态场景抽样,然后利用场景削减得到光伏功率最可能发生的场景集合;同时通过优化包括逆变器在内的无功电源,在允许范围内尽可能压低负荷节点电压,最大限度地实现降压节能。负荷恢复模型将以滚动优化的方式进行求解。滚动优化只保留并执行即将到来时间段的优化结果,剩余时间段的优化结果将会被丢弃。本发明首次利用降压节能技术进行配电网计划孤岛的负荷恢复过程,在电源有限的情况下可以有效提高负荷恢复数量。

    一种基于降压节能技术的配电网计划孤岛概率恢复方法

    公开(公告)号:CN111711222B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN201911413311.X

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明提出了一种基于降压节能技术的配电网计划孤岛概率恢复方法。恢复模型首先对光伏预测数据进行动态场景抽样,然后利用场景削减得到光伏功率最可能发生的场景集合;同时通过优化包括逆变器在内的无功电源,在允许范围内尽可能压低负荷节点电压,最大限度地实现降压节能。负荷恢复模型将以滚动优化的方式进行求解。滚动优化只保留并执行即将到来时间段的优化结果,剩余时间段的优化结果将会被丢弃。本发明首次利用降压节能技术进行配电网计划孤岛的负荷恢复过程,在电源有限的情况下可以有效提高负荷恢复数量。

    一种负荷电压-功率耦合特性模型的在线建模方法

    公开(公告)号:CN116108619A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202211472683.1

    申请日:2022-11-17

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种负荷电压‑功率耦合特性模型的在线建模方法,包括以下步骤:首先设计了面向稳态与暂态控制应用的两种调节特性模型结构;然后,当模型参数需要更新时,利用调压装置对馈线施加时域小幅值、频域宽频谱的电压扰动信号,在线激发馈线负荷的电压‑功率耦合特性,实时获取负荷电压‑功率耦合特性的有效数据;最后,基于试验数据,利用增广最小二乘算法对模型参数进行辨识。本发明将馈线负荷电压‑功率耦合特性从传统的静态负荷拓展到综合负荷,构建了1阶与3阶的馈线负荷电压‑功率耦合特性双模型体系,同时,采用基于广义最小二乘算法的馈线负荷电压‑功率调节特性模型参数辨识方法,实现了馈线负荷电压‑功率调节特性的全面辨识。

    集成故障定位的固态断路器RCD缓冲电路及故障定位方法

    公开(公告)号:CN106468752B

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201610859448.8

    申请日:2016-09-27

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明一种集成了故障定位功能的固态断路器RCD缓冲电路与故障点检测方法。包括RCD缓冲电路,其中电容Cs一端与V1集电极相连,另一端分别连接电阻Rs与二极管Ds的阳极,电阻Rs的另一端连信号地。继电器Ts一端与二极管Ds的阴极相连,另一端连接V2的集电极,与隔离开关T共用同一控制信号,用于控制二极管Ds支路在发挥缓冲作用时导通,在故障定位过程中关断。本发明能够在有效抑制关断过电压的同时,通过控制隔离开关、继电器以及固态断路器的动作,实现对故障点的准确定位,用于直流微网中快速排除故障,保证系统的可靠性与安全性,提高了器件的利用率,降低了保护装置的体积与成本,并且拓扑结构简单,具有应用的可行性。

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