基于相位调制检测电力信号频率的方法和系统

    公开(公告)号:CN104502701B

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201410756993.5

    申请日:2014-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于相位调制检测电力信号频率的方法和系统,所述方法包括:根据预设信号时间长度和预设采样频率,对电力信号进行采样,获得输入信号序列;测量所述输入信号序列的频率,得到所述电力信号的初步频率,并以所述初步频率为参考频率对输入信号序列和输入信号序列的±1π移相序列相减,得到相位随输入信号频率变化的两个相位调制序列;将所述两个相位调制序列用于频率测量。实施本发明,可获得较高精度的频率测量结果。

    超超临界机组主蒸汽系统的过程优化控制方法和系统

    公开(公告)号:CN105278507B

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201510744914.3

    申请日:2015-11-03

    CPC classification number: Y02P90/02

    Abstract: 本发明涉及超超临界机组主蒸汽系统的过程优化控制方法和系统,其方法包括:获取协调控制方案,并根据协调控制方案确定激励信号的加入位置;对运行过程进行工况划分,获取各工况下输入变量、输出变量和扰动变量的变化范围;根据加入位置、各工况下输入变量和输出变量的变化范围,对输入变量设定值施加激励信号并采集过程输入数据和过程输出数据;根据各工况下的过程输入数据和过程输出数据并利用闭环子空间辨识算法获取过程变量模型;根据各工况下的扰动变量的变化范围和输出变量,利用最小二乘法获取扰动模型;根据过程变量模型和扰动模型对主蒸汽系统进行过程优化控制。可以提高主蒸汽系统的优化控制效率。

    设备出力突变平衡控制方法及系统

    公开(公告)号:CN105242528B

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201510718664.6

    申请日:2015-10-28

    CPC classification number: G05B13/02

    Abstract: 本发明涉及设备出力突变平衡控制方法和系统。所述方法包括:获取包含设备额定出力、当前设备出力、设定被调量以及测量被调量的设备出力信息,得到设备出力超驰控制条件;检测设备出力的超驰减条件和超驰增条件;若检测到超驰增条件,设备控制指令按照预定速率进行增加,若检测到超驰减条件,设备控制指令按照预定速率进行减少。通过本发明,克服了设备控制指令与设备出力的非线性特性,使机组快速达到安全、稳定的新工况。

    电力谐波的测量方法和系统

    公开(公告)号:CN104459318B

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201410641017.5

    申请日:2014-11-13

    Abstract: 本发明提供一种电力谐波的测量方法和系统,其中方法包括:根据已知电力信号的基波频率倍率的采样频率对电力信号进行同步采样,对采样得到的同步数据序列分别进行奇偶次谐波梳状滤波,计算奇偶次谐波窗口数据序列;设置奇偶次谐波数,计算奇偶次谐波相对频率;对奇偶次谐波窗口数据序列进行复数积分计算,得到同步数据序列在奇偶次谐波相对频率的幅值。本发明的技术方案突破了2个相邻谐波间频率距离必须大于窗口函数频域主波瓣宽度的限制,在采用相同的窗口函数时,能够进一步的缩短数据序列的时间长度,能够有效提高谐波测量的实时性,并可以提高谐波测量精度。

    并网火电机组一次调频转速不等率的临界稳定值确定方法

    公开(公告)号:CN105512367A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201510846913.X

    申请日:2015-11-26

    CPC classification number: G06F17/5036 G06F2217/78

    Abstract: 一种并网火电机组一次调频转速不等率临界稳定值确定方法,所述火电机组指凝气式汽轮机组,基于单机对无穷大系统,其特征是所述方法包括以下步骤:S1,建立蒸汽容积效应的数学模型;S2,建立汽轮机转子数学模型;S3,建立油动机数学模型;S4,求解火电机组一次调频非线性模型转速不等率临界稳定值;S4,求解火电机组一次调频线性模型转速不等率临界稳定值;最后得到使系统稳定的转速不等率δ公式。本发明利用线性模型转速不等率临界稳定值代替非线性模型转速不等率临界稳定值作为并网火电机组一次调频转速不等率的设置参考值,考虑了机组的安全性,兼顾并网发电机组的稳定运行与一次调频能力。同时,具有实现方法简单、精度高的优点。

    从电力信号中获取零初相位基准正交倍频序列方法和系统

    公开(公告)号:CN105425031A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510891093.6

    申请日:2015-12-04

    Abstract: 本发明涉及一种从电力信号中获取零初相位基准正交倍频序列方法和系统,通过一系列操作,获得余弦函数调制序列和正弦函数调制序列,从所述余弦函数调制序列中心点输出,获得零初相位基准余弦函数调制序列,从所述正弦函数调制序列中心点输出,获得零初相位基准正弦函数调制序列,然后根据所述零初相位基准余弦函数调制序列与所述零初相位基准正弦函数调制序列,得到零初相位基准余弦函数倍频序列和零初相位基准正弦函数倍频序列。将本发明获得的零初相位基准余弦函数倍频序列和零初相位基准正弦函数倍频序列用于电力信号频率的测量,可显著提高电力信号频率测量的准确度。

    根据正弦函数调制的电力信号频率检测方法和系统

    公开(公告)号:CN105301355A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510600695.1

    申请日:2015-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种根据正弦函数调制的电力信号频率检测方法和系统。本发明对于初相位变化范围较大的信号序列,通过正弦函数调制,得到零初相位或初相位在零附近的正弦函数调制序列。所述正弦函数调制序列避开了初相位变化范围较大问题的影响,同时正弦函数调制序列携带了数值较大的信号序列全相位差信息,可显著的提高电力信号频率计算的准确度、提高抗谐波和噪声干扰性。本发明得到的电力信号的频率准确度可以达到10-10量级,频率计算的准确度较高。

    超超临界机组主蒸汽系统的过程优化控制方法和系统

    公开(公告)号:CN105278507A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510744914.3

    申请日:2015-11-03

    CPC classification number: Y02P90/02 G05B19/418

    Abstract: 本发明涉及超超临界机组主蒸汽系统的过程优化控制方法和系统,其方法包括:获取协调控制方案,并根据协调控制方案确定激励信号的加入位置;对运行过程进行工况划分,获取各工况下输入变量、输出变量和扰动变量的变化范围;根据加入位置、各工况下输入变量和输出变量的变化范围,对输入变量设定值施加激励信号并采集过程输入数据和过程输出数据;根据各工况下的过程输入数据和过程输出数据并利用闭环子空间辨识算法获取过程变量模型;根据各工况下的扰动变量的变化范围和输出变量,利用最小二乘法获取扰动模型;根据过程变量模型和扰动模型对主蒸汽系统进行过程优化控制。可以提高主蒸汽系统的优化控制效率。

    对电力信号序列进行零初相位正弦函数调制的方法和系统

    公开(公告)号:CN105203840A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510600830.2

    申请日:2015-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种对电力信号序列进行零初相位正弦函数调制的方法和系统。本发明通过一系列操作获得正向序列和反褶序列,将所述正向序列和反褶序列相减,在电力信号序列初相位较大变化范围内,将电力信号序列调制为零初相位或初相位在零附近的正弦函数调制序列。本发明得到的所述正弦函数调制序列避开了信号序列初相位变化较大问题的影响,同时所述正弦函数调制序列携带了数值较大的信号序列全相位差信息,可显著的提高正弦参数测量的准确度、提高抗谐波和噪声干扰性。

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