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公开(公告)号:CN113589106A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110918610.X
申请日:2021-08-11
Applicant: 湖南大学
IPC: G01R31/08
Abstract: 中性点非有效接地中压微电网的单相接地故障线路判别方法,包括步骤1,采集零序电压、电流信号;步骤2,从零序电流信号中提取高频零序电流;步骤3,从零序电压信号与零序电流信号中提取被保护线路两侧的基频零序电压与基频零序电流;步骤4,通过对高频零序电流、基频零序电压与基频零序电流进行形态模式编码,获得高频零序电流的初始变化趋势特征及基频零序电压和基频零序电流之间的峰值时间差值;步骤5,根据高频零序电流的初始变化趋势特征构造主判据,根据基频零序电压、基频零序电流之间的峰值时间差值构造辅助判据,根据主判据和辅助判据确定故障线路。本发明可以在中性点非有效接地微电网发生单相接地故障时准确的判别故障线路。
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公开(公告)号:CN112803478B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110009985.4
申请日:2021-01-05
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于相位极性特征的微电网主动注入式单端保护方法,首先在被保护线路m侧保护装置实时采集三相电压与电流信号;接着通过快速傅里叶变换得到谐波电压与谐波电流,进而得到被保护线路n侧的谐波电压;然后通过m侧谐波电压与谐波电流的相位差,以及m侧谐波电压与被保护线路n侧谐波电流的相位差,通过相位差乘积准确判断出区内外故障,解决了现有技术中微电网保护中阈值设置复杂、依赖通信且通信数据量大、不能快速准确区分区内与区外故障、保护时间可能超出微电网故障承受时间极限问题。
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公开(公告)号:CN109510248B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201811223477.0
申请日:2018-10-19
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明提供一种可抑制有功振荡的虚拟同步逆变器控制方法及存储介质,可解决现有相关技术使系统不稳定的技术问题。包括:在有功功率控制环上,加入虚拟阻尼控制算法,提取频率低频振荡分量,调整有功功率控制环电磁转矩,减弱虚拟同步逆变器的有功振荡;在无功功率控制环上,加入虚拟阻抗控制算法,调整无功功率控制环输出电压调制信号,减少有功功率与无功功率的耦合,实现瞬时功率增量均分条件,从而抑制有功振荡的激励;本发明能够从抑制振荡激励和增强虚拟同步逆变器自身阻尼两个方面解决负荷波动时虚拟同步逆变器有功功率振荡的问题,并保证在抑制振荡的同时提高有功功率的精确均分和无功功率均分性能,保证PCC点的电压稳定。
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公开(公告)号:CN112803478A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110009985.4
申请日:2021-01-05
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于相位极性特征的微电网主动注入式单端保护方法,首先在被保护线路m侧保护装置实时采集三相电压与电流信号;接着通过快速傅里叶变换得到谐波电压与谐波电流,进而得到被保护线路n侧的谐波电压;然后通过m侧谐波电压与谐波电流的相位差,以及m侧谐波电压与被保护线路n侧谐波电流的相位差,通过相位差乘积准确判断出区内外故障,解决了现有技术中微电网保护中阈值设置复杂、依赖通信且通信数据量大、不能快速准确区分区内与区外故障、保护时间可能超出微电网故障承受时间极限问题。
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公开(公告)号:CN119416100B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510026454.4
申请日:2025-01-08
Applicant: 湖南大学
IPC: G06F18/2431 , G06F18/22 , H02M3/335 , G01R31/00 , G01R31/54
Abstract: 本发明公开了一种LLC谐振变换器故障诊断方法、装置、设备、介质及程序产品,该方法包括:对LLC谐振变换器进行开路故障分析,并基于开路故障分析结果生成LLC谐振变换器的故障诊断策略,响应于LLC谐振变换器发生开路故障,采集LLC谐振变换器中各桥臂的开关管漏源电压参数,基于开关管漏源电压参数确定各开关管的目标漏源电压值,基于故障诊断策略和目标漏源电压值对LLC谐振变换器进行故障诊断;由于本发明通过开路故障分析,从而构建准确的故障诊断策略,结合故障诊断策略对开路故障时的开关管漏源电压参数进行分析,实现高效率的故障诊断,从而及时发现并定位故障,从而有效地提升LLC谐振变换器的可靠性和稳定性。
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公开(公告)号:CN119335295B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411876717.2
申请日:2024-12-19
Applicant: 湖南大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种ISOP型中压直流变换器LLC模块故障诊断方法、装置、中压直流供电系统及存储介质。包括监测各LLC模块端口的输入电容电压、输入电流、输出电压和输出电流;根据输出电压和输出电流判定是否达到ISOP型中压直流变换器发生故障条件;在判定达到故障条件的情况下,计算各LLC模块的输入电容电压变化率、输入电压幅值和输入电流幅值的差异性;根据输入电容电压变化率、输入电压幅值和输入电流幅值,判断各LLC模块中发生开关管开路故障或输入电容老化故障的LLC模块。本发明方案利用各LLC模块相互间电气量幅值与变化率的差异性来完成对故障LLC模块的在线检测与定位,避免受到输入电压波动大导致误诊断现象。
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公开(公告)号:CN119442002A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202510026425.8
申请日:2025-01-08
Applicant: 湖南大学
IPC: G06F18/2411 , G06F18/2415 , G06F18/2451 , G06F18/10 , G06N20/10 , H02M3/00 , G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种直流变换器故障诊断方法、装置、设备、介质及程序产品,该方法包括:采集直流变换器的历史运行数据和故障样本数据,对历史运行数据和故障样本数据进行预处理,获得数据集,基于数据集构建核函数,构建原始模型,并基于核函数对原始模型进行训练和优化,获得故障诊断模型,原始模型包括支持向量机,采集直流变换器的实时运行数据,并对实时运行数据进行预处理,将预处理后的实时运行数据输入至故障诊断模型进行故障诊断,获得直流变换器的故障概率和故障类型,从而实现对直流变换器的运行状态进行监测,确保故障诊断时效性,有效地提升故障诊断的准确性,为故障处理提供可靠的诊断结果,提升故障处理的响应速度。
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公开(公告)号:CN119322237A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411876228.7
申请日:2024-12-19
Applicant: 湖南大学
Abstract: 一种网格型海底直流供电系统故障区段定位方法,包括检测系统是否发生故障,若发生故障,进行故障区段判别;各分支单元/岸基站将检测的电流数据以报文格式发送给相邻的分支单元/岸基站,并接收报文;如果当前分支单元/岸基站在#imgabs0#时刻成功接收到报文,使用电流余弦相似度作为故障区段定位判据;若分支单元/岸基站在#imgabs1#时刻未成功接收报文,则为线路通信异常,进行报文广播传输;各分支单元/岸基站根据广播传输的报文,生成电力‑通信情况汇总表;根据电力‑通信情况汇总表进行故障区段定位。本发明在通信异常时,利用系统冗余通信链路产生的全网络通信数据,获取网络当前拓扑信息,排除通信异常对系统故障区段定位影响。
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公开(公告)号:CN118868024A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410838790.4
申请日:2024-06-26
Applicant: 湖南大学
IPC: H02J3/00 , H02J3/38 , H02J3/18 , G06F30/20 , G06F113/06
Abstract: 本申请提供了一种大规模双馈‑永磁混合的风电场快速仿真的方法和系统,包括:确定汇流母线电压等级,并确定风力发电机与静止无功发生器SVG的工作电压;根据预设的风电场拓扑结构建立电网与风力发电机、SVG、变压器之间的汇流线路模型,所述变压器包括主变压器与站用变压器;依据所述汇流线路模型调用预设的双馈‑永磁混合风力发电机模型、SVG数值模型、变压器数值模型以及实测数据构建风电场模型。通过构建大规模风电场的全阶数学模型,实现了风电场的快速仿真。
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公开(公告)号:CN118487318B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410923847.0
申请日:2024-07-11
Applicant: 湖南大学
IPC: H02J3/38 , H02J3/36 , H02M7/483 , H02M7/5387 , G05B17/02
Abstract: 本申请涉及一种模块化多电平换流器并网系统的单输入单输出传递函数模型构建方法和装置,根据模块化多电平换流器功率级电路参数,建立以差模‑共模形式描述的模块化多电平换流器功率级电路的时域平均值模型,对时域平均值模型进行转换,得到模块化多电平换流器功率级电路的频域传递函数模型。结合控制系统参数,基于模块化多电平换流器功率级电路的频域传递函数模型,建立模块化多电平换流器并网系统的频域递函数模型。最后,根据模块化多电平换流器并网系统的频域传递函数模型进行单通道分析,构建模块化多电平换流器并网系统的单输入单输出传递函数模型,基于单输入单输出传递函数模型可以准确评估并网系统的稳定性。
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