基于故障后稳态信息的数据驱动单相接地故障选线方法

    公开(公告)号:CN112710923B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202011486372.1

    申请日:2020-12-16

    Abstract: 本发明提出了一种基于故障后稳态信息的数据驱动单相接地故障选线方法。本发明分为离线训练、在线应用两部分,首先获取目标配电网拓扑信息、网络参数,在仿真软件中建立对应模型;其次,以故障后稳态电流有效值、联络开关状态组合作为特征,故障线路编号为标签,仿真获得充足的样本数据集,利用机器学习方法训练选线模型,并测试得到网络易错选线区域;最后,把实际配电网获取的样本特征输入离线训练好的模型,输出选线结果和置信度,并与易错选线区域相比较,若选线结果属于易错线路区域,则给出提示。本发明针对中性点不接地配电网单相接地故障能够做到准确选线,且在故障经高阻接地条件下,依然能起到不错的识别效果。

    基于二次电压松弛的分布式潮流优化方法

    公开(公告)号:CN114725934A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210379238.4

    申请日:2022-04-12

    Abstract: 本发明涉及一种基于二次电压松弛的分布式潮流优化方法。本发明适用于电力系统领域。本发明所采用的技术方案是:一种基于二次电压松弛的分布式潮流优化方法,其特征在于:S1、建立电力系统的潮流计算模型,包括优化目标函数和电力系统约束;S2、对潮流计算模型采用二次电压凸松弛,二次电压变量包括节点变量变量ai和bi,以及线路变量aij、bij、sij和sji;S3、采用断点法拆解电力系统的网络结构,根据各拆解所生成网络结构中相同节点之间的关系建立耦合约束,结合经凸松弛的潮流计算模型建立分布式优化模型;S4、求解分布式优化模型,当满足收敛条件,则算法终止,迭代过程结束,所得变量值即为优化解。

    基于凸松弛的电力系统潮流计算方法

    公开(公告)号:CN114597902A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210096330.X

    申请日:2022-01-26

    Abstract: 本发明涉及一种基于凸松弛的电力系统潮流计算方法。适用于电力系统领域。本发明所采用的技术方案是:一种基于凸松弛的电力系统潮流计算方法,其特征在于:S1、根据电网的结构和电网中各节点的电力参数建立原始潮流方程;S2、基于松弛变量xij、yij、zij重塑原始潮流方程,将其变换为关于xij、yij、zij的线性表达;其中,松弛变量xij、yij、zij根据变量xi、xj、xij1、xij2定义,变量xi、xj分别表征电网中节点i的电压变量Ui的平方项、节点j的电压变量Uj的平方项,xij1、xij2表示电网中相邻节点电压变量Ui与Uj电压乘积的实部与虚部;S3、基于重塑后的潮流方程将潮流计算问题转换为精确凸松弛下的凸优化问题并求解。

    一种基于铁芯的混合型高温超导直流故障限流器及故障处理方法

    公开(公告)号:CN112531665A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011287362.5

    申请日:2020-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于铁芯的混合型高温超导直流故障限流器,包括铁芯与分别缠绕于所述铁芯的左侧和右侧芯柱上的超导线圈一和超导线圈二,所述超导线圈一和超导线圈二分别串联直流电网和直流电源;当直流电网正常工作时,电网的电流小于超导线圈一的临界电流,超导线圈一呈现零电阻状态,同时超导线圈二驱动铁芯到饱和状态,限流器对电网呈现低电感状态;当直流电网发生故障时,流经超导线圈一的电流快速增大,故障电流使得超导线圈一失超而呈现电阻,同时故障电流使得铁芯退出饱和,超导限流对电网呈现高电抗状态。该装置能够快速有效地呈现出电阻与电感来限制直流电网中的故障电流,并与直流断路器相互配合切断故障电流。

    一种集中式模块化DC Chopper拓扑及控制方法

    公开(公告)号:CN112366745A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011075530.4

    申请日:2020-10-10

    Abstract: 本发明提出了一种集中式模块化DC Chopper拓扑及控制方法,所述拓扑为半桥、全桥混合型集中式模块化DC Chopper拓扑,该拓扑中每个桥臂由N个含平衡电阻的半桥子模块、M个全桥子模块与耗能电阻组成。相较于仅由半桥或全桥组成的集中式模块化DC Chopper,具有良好的经济性。该拓扑能够保证主网侧发生短路故障时,柔性直流输电系统在MMC不闭锁的情况下安全稳定运行,有利于故障切除后,系统快速恢复,同时利用含平衡电阻的半桥子模块能够实现子模块之间的电压均衡。该拓扑尤其适用于处理大容量、高电压等级的柔性直流输电系统发生的较严重短路故障,能够有效应用于风电并网的柔性直流输电系统,安装于主网侧。

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