一种无功补偿设备健康状况的诊断方法

    公开(公告)号:CN115047271B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202210658921.1

    申请日:2022-06-10

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 张逸 蔡一晟

    Abstract: 本发明涉及一种无功补偿设备健康状况的诊断方法。将某一地区的配变根据日有功负荷进行聚类,分为若干个簇,每个簇代表一种负荷类型,在每个簇内计算每台配变日功率因数与该簇内日有功负荷聚类中心的互信息,相关程度较高的配变无功补偿设备本体不具备投切能力即本体不健康,相关程度较低的配变无功补偿设备为本体健康,并定于可靠系数健康度进行定义。本发明能够对无功补偿设备的健康状况进行诊断。

    考虑指标间关联性的用户有序用电潜力综合评估方法

    公开(公告)号:CN114169790B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202111528510.2

    申请日:2021-12-14

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种考虑指标间关联性的用户有序用电潜力综合评估方法,包括以下步骤:步骤S1:获取用户一个月内小时级用电量数据和其属地省内电网月内小时级负荷数据,并计算用电调控潜力指标;步骤S2:根据得到的用电调控潜力指标,采用考虑指标间关联性的优化算法,计算特征指标客观权重;步骤S3基于特征指标客观权重,估算最大可削减负荷,并进一步获取有序用电潜力评分。本发明实现了对用户有序用电潜力进行综合评估,并根据上述相关潜力特征指标,估算出用户有序用电潜力可以节约的电能,进一步提高用电调控的合理性。

    一种基于负荷等值阻抗的通用谐波源建模方法

    公开(公告)号:CN117422036A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311513971.1

    申请日:2023-11-14

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提出一种基于负荷等值阻抗的通用谐波源建模方法,包括以下步骤;步骤S1、采集各馈线的电压、电流采样数据,构建时域负荷等值阻抗模型;步骤S2、基于三相对称系统电压电流矢量关系,构造虚拟三相对称系统;步骤S3、利用电压电流实测数据计算时域负荷等值模型上的等值阻抗R(t)和L(t);步骤S4、利用电压数据和负荷等值阻抗估计谐波源电流。步骤S5、建立谐波源负荷模型;本发明针对计算负荷等值阻抗在谐波畸变率过大时产生异常值以及适用性不高的问题;综合运用了数据驱动和机理性建模思路,具体较低的数据需求量,适用场景更加广泛,实用性更强。

    高供低计计量装置异常接线判别方法

    公开(公告)号:CN116299056A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310286055.2

    申请日:2023-03-22

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种高供低计计量装置异常接线判别方法,采用穷举法,计算计量装置电流接线可能出现的48种情况的一些指标,包括高压侧三相电压的平衡系数、低压侧三相的功率因数及其平衡情况,通过分析指标判断是否存在接线异常。本方法仅适用于高供低计的计量方式下计量装置异常接线判别,且计量装置无电流短路和电压断相故障。与以往方法相比,可以降低误判的概率,提高识别的准确率。

    考虑电能质量的分布式光伏接入低压电网可开放容量和承载能力评估方法

    公开(公告)号:CN115800401A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211570478.9

    申请日:2022-12-08

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提出一种考虑电能质量的分布式光伏接入低压电网可开放容量和承载能力评估方法,发挥新一代配电自动化系统、新型台区智能融合终端、用电信息采集系统实时感知优势,实现全电压等级可观、可测、可控。对分布式光伏接入进行多指标、多特性、多维度全面检测和深度管控,并根据检测的运行情况进行具体的分析决策,编制出合理的分布式光伏管控方案,以降低分布式光伏并网对电网运行带来的影响。

    一种谐波源接入预测评估的方法

    公开(公告)号:CN112531710B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202011298121.0

    申请日:2020-11-18

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种谐波源接入预测评估的方法,包括以下步骤:步骤S1:获取谐波设备的历史监测数据和馈线的历史监测数据;步骤S2:构建谐波源和馈线的谐波电流云模型;步骤S3:基于构建好的云模型,预测多个谐波源共同作用下的公共连接点处的谐波电流水平、馈线接入新的谐波源时谐波电流水平的变化。本发明能够有效预测多个谐波源作用下的公共连接点处的谐波水平和已有馈线接入新的谐波源之后的谐波水平的变化。

Patent Agency Ranking