基于动态谐波域的饱和变压器建模及励磁涌流获取方法

    公开(公告)号:CN117313621A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311354739.8

    申请日:2023-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于动态谐波域的饱和变压器建模方法及励磁涌流获取方法,其包括以下步骤:根据三相饱和变压器的不同绕组连接方式、励磁曲线以及基尔霍夫定律,建立对应的三相饱和变压器模型;将三相饱和变压器模型通过动态谐波域理论进行转化,得到频域下的动态谐波域迭代模型。通过龙格库塔函数对频域下的动态谐波域迭代模型进行处理,得到励磁涌流。本发明构建了动态谐波域迭代模型,实现了在频域中励磁涌流现象的精准模拟,为实际工程中励磁涌流现象的频域分析提供了一个有效途径;利用动态谐波域,可直观地观测到励磁涌流现象中各次谐波组成部分的动态传播过程,实现机理上的分析。

    一种新型电力系统全生命周期低碳评价指标体系与方法

    公开(公告)号:CN116562708A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310683311.1

    申请日:2023-06-09

    Abstract: 本发明提供了一种新型电力系统全生命周期低碳评价指标体系与方法,属于新型电力系统运行优化技术领域;解决了现有的低碳电网及其综合评价体系存在考虑不全面、评价指标不能准确的反映电力系统低碳运行的问题,包括如下步骤:根据输变电工程的全生命周期历程,结合与电网低碳发展相关的关键因素,构建经济性、可靠性、低碳性三个一级指标,在各一级指标下,筛选其中最能反映电网低碳效益9个二级指标;根据已有的评价模型体系对筛选出来的9个二级指标进行分析计算,合理地调整每个二级指标的权重系数,建立综合评价指标;建立低碳电网综合评价指标体系评估模型对电网的低碳指标进行评价;本发明应用于含新能源电力系统的运行优化。

    一种配电网电能质量优化控制方法

    公开(公告)号:CN116154773A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310139081.2

    申请日:2023-02-10

    Abstract: 本发明公开了一种配电网电能质量优化控制方法,包括以下步骤:S1:提取配电网的谐波电流,并构建虚拟阻抗表达式;S2:构建虚拟阻抗的稳定性约束函数;S3:构建配电网的虚拟阻抗控制函数,并利用虚拟阻抗控制函数分配配电网的不平衡功率和谐波功率;S4:设计配电网的变参数积分控制器,并利用变参数积分控制器调节虚拟阻抗变化速率。本发明公开了一种配电网电能质量优化控制方法,可以在保证逆变器均不过载的基础上,自适应调节虚拟阻抗,实现各逆变器到母线处的等效阻抗最小,从而为基波负序电流和谐波电流提供尽可能小的流通路径,最大程度改善电能质量,其应用场景更加广阔,控制效果更佳。

    一种采用半导体和电容的直流灭弧装置及灭弧方法

    公开(公告)号:CN115692060A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211198359.5

    申请日:2022-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种采用半导体和电容的直流灭弧装置及灭弧方法,装置包括转换电源、驱动电路和灭弧组件,灭弧组件包括半导体开关和电容,半导体开关与负载的机械开关并联,电容与负载并联,负载接通供电电源后,转换电源启动,为半导体开关提供驱动电压,并为驱动电路提供供电电压,驱动电路用于驱动半导体开关的通断;灭弧方法为:负荷接通电源后,转换电源启动,单片机工作并输出驱动信号,驱动半导体开关和机械开关同时导通,并延时设定时间后驱动半导体开关关断,负载导通。本发明采用并联电容且串联半导体开关的方式,同步解决负荷开通和关断过程中的电弧问题,成本低,体积小,可放置于负荷内部实现融合,降低对插座、断路器的灭弧要求。

    计及谐波影响的静态电压稳定性分析方法

    公开(公告)号:CN109066683B

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN201811189063.0

    申请日:2018-10-12

    Abstract: 本发明属于含有非线性负荷及分布式电源的电网可靠性领域,涉及分析谐波对电网可靠性影响的方法,具体为计及谐波影响的静态电压稳定性分析方法。本发明提供了一种计及谐波影响的静态电压稳定性分析方法。首先,在逼近系统临界运行状态时考虑了谐波的影响,并利用解耦法求解系统的谐波潮流,得到系统在谐波影响下临界运行状态。第二,提出电压灵敏度、电压畸变灵敏度两项指标,评估计及谐波影响的系统薄弱节点与敏感节点。第三,将拉丁超立方抽样用于不确定性谐波潮流分析中,同时考虑了系统中线性负荷与非线性负荷的不确定性,对电网静态电压稳定性进行统计分析。

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