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公开(公告)号:CN116581789A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310576575.7
申请日:2023-05-19
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明实施例公开了对地参数不平衡的输出电压计算方法及装置、设备及介质,方法主要应用于可控电压源并联消弧线圈的全补偿系统,方法包括:构建单相接地状态下,全补偿系统的零序等效回路,零序等效回路包括不平衡电压源和可控电压源,其中,不平衡电压源输出配电系统的不平衡电压,可控电压源用于输出补偿电压;基于零序等效回路通过网孔电流法,得到不平衡电压和补偿电压之间的方程式;获取不平衡电压的大小,并将不平衡电压代入方程式中,计算得到可控电压源输出的补偿电压的大小。通过在建立的零序等效回路中加入不平衡电压源,考虑配电系统的不平衡电压对计算输出电压时的影响,提高输出电压的精度,以获得故障电流最佳补偿效果。
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公开(公告)号:CN116488198A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310498584.9
申请日:2023-05-05
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种串补线路的次同步振荡抑制方法、装置、介质和设备,首先利用预先构建的未知系统动态估计器估计直驱风电场接入串补线路时的扰动估计值,将估计的扰动值作为附加补偿器叠加到控制系统的网侧换流器上。从而能够实时在线估计和调整未知扰动,实现在不同运行工况条件下对次同步振荡的有效抑制。在叠加完成后,基于扰动估计值对网侧换流器内的电流内环控制器进行参数设计,以动态减小直驱风电场的电流跟踪误差。通过对电流误差进行跟踪响应,能实现对次同步振荡的快速抑制。同时与基于静止同步发生器的控制策略相比结构简单,不会与风机变流器控制系统产生交互作用,抑制效果更为稳定。综上,本发明能通用、稳定、快速抑制次同步振荡。
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公开(公告)号:CN116298644A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310439931.0
申请日:2023-04-21
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Inventor: 卢远宏 , 奚鑫泽 , 郭琦 , 邢超 , 胡云 , 马遵 , 李书勇 , 李胜男 , 黄立滨 , 许守东 , 郭海平 , 覃日升 , 曾冠铭 , 李俊鹏 , 陈钦磊 , 戴云航 , 苏明章 , 和鹏 , 郭天宇 , 何鑫
IPC: G01R31/00
Abstract: 本申请提供了一种RLC电路的检测方法、装置和电子设备,该方法包括:首次检测步骤:对RLC电路进行检测,确定RLC电路中的初始电器元件;中间检测步骤:以初始电器元件的一端为起点对RLC电路进行检测,确定目标电器元件,将目标电器元件存储至检测生成数列中的对应的目标区域中,并将数据库中目标电器元件的状态从未标记状态修改为已标记状态;检测完成步骤:重复执行中间检测步骤,并在数据库中所有的器件的状态均为已标记状态的情况下,确定已完成检测工作。保证最后能够确定RLC电路中的所有的器件,进而解决了现有技术中在RLC电路中查找电阻、电感和电容效率较低的问题。
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公开(公告)号:CN116298520A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310186714.5
申请日:2023-03-01
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明实施例公开了一种广义阻抗测量方法、装置、存储介质及设备,包括:在电流内环控制端对电压前馈的d轴分量Ud和q轴分量Uq施加正弦扰动,根据施加正弦扰动后的逆变器的广义阻抗端口特性、第一电压幅值扰动量、初始电压幅值、第一电压相角扰动量、第一电流幅值扰动量、初始电流幅值和第一电流相角扰动量确定第一极坐标阻抗矩阵;调整正弦扰动的幅值和相位,重复上述步骤,得到第二极坐标阻抗矩阵,根据第一极坐标阻抗矩阵和第二极坐标阻抗矩阵得到第1个频率点的广义阻抗;若第1个频率点的广义阻抗满足验证条件,调整正弦扰动的频率,重复上述步骤,直至得到预设频率范围内每个频率点的广义阻抗。该方法能有效解决高频振荡问题。
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公开(公告)号:CN116191425A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211505180.X
申请日:2022-11-29
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明实施例公开了一种分布式电源谐波补偿控制方法及相关设备,所述方法包括:基于基尔霍夫定理建立与分布式电源相连的LCL型逆变器的数学模型,并获取所述LCL型逆变器的电流信号;对所述电流信号进行滤波,并获取所述LCL型逆变器的参数估计误差;基于所述电流信号和所述参数估计误差确定所述LCL型逆变器的虚拟控制率与参数估计值;根据所述虚拟控制率与所述参数估计值调节所述LCL型逆变器的控制参数,完成分布式电源的谐波补偿。将参数估计值与所述LCL型逆变器的控制参数相关联,实时调节所述LCL型逆变器的控制参数,改善控制器性能。
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公开(公告)号:CN112505488B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202011438751.3
申请日:2020-12-07
Applicant: 云南电网有限责任公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及一种输电线路的双端故障录波测距方法,属于输电线路故障测距技术领域。该方法基于线路两侧同步采集得到的三相故障电压、电流采样瞬时值,在以一个工频或半个工频周期为长度的一个数据窗内,提取线路两侧三相正序电压电流和负序电压电流,利用任一相的正序和负序故障网络,求出该数据窗下的故障点至两侧正负阻抗值。从故障起始时刻至线路一侧开关断开时刻期间,逐一采样点滑动数据窗可求出一系列故障点至线路两侧正负阻抗值,对上述一系列正、负阻抗值进行数据处理得到故障测距结果。该方法从原理上消除了过渡电阻、同塔线路互感、电压互感器二次回路多点接地等因素对测距结果的影响,使得测距结果更加准确。
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公开(公告)号:CN115902516A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211519634.9
申请日:2022-11-30
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Inventor: 许守东 , 李世伟 , 石恒初 , 游昊 , 奚鑫泽 , 欧阳金鑫 , 张丽 , 王建 , 邢超 , 彭俊臻 , 孔德志 , 陈勇 , 龚辉 , 陈纪宇 , 何鑫 , 孟贤 , 肖良申 , 张元龙 , 梁倩 , 郭征南 , 卫星舟 , 丁正宏
IPC: G01R31/08
Abstract: 本申请提出一种有源配电网相间故障定位方法,包括:获取各检测区段的检测点电流;根据各检测区段的检测点电流计算各检测区段的穿越性电流幅值故障测度和电流相角差故障测度;根据各检测区段的穿越性电流幅值故障测度计算各检测区段的穿越性电流幅值故障可信度和穿越性电流幅值故障不可信度;根据各检测区段的电流相角差故障测度计算各检测区段的电流相角差故障可信度和电流相角差故障不可信度;根据各检测区段的穿越性电流幅值故障可信度、各检测区段的穿越性电流幅值故障不可信度、各检测区段的电流相角差故障可信度和各检测区段的电流相角差故障不可信度计算各检测区段的综合信度;根据各检测区段的综合信度确定有源配电网相间故障的发生区段。
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公开(公告)号:CN115480122A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211278096.9
申请日:2022-10-19
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种电能质量的扰动判断方法、装置、设备和介质,在预设的判断时长内,获取电网的目标监测节点在每个预设采样时刻的电能质量指标,并根据电能质量指标计算目标监测节点在每个预设采样时刻的指标变化斜率;根据多个监测节点中的每任意两个监测节点,在相同预设时间窗口内的指标变化斜率计算电网的斜率差异矩阵;在判断时长开始计时后,将斜率差异矩阵内差异数量首次大于预设的差异阈值的时刻,确定为判断时长内的扰动开始时刻;在确定扰动开始时刻后,将差异数量首次小于或等于预设的差异阈值的时刻,确定为判断时长内的扰动结束时刻。本发明从时间角度出发,可确定电能质量扰动发生时间、结束时间。为扰动治理提供准确、可靠的依据。
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公开(公告)号:CN115408660A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211041060.9
申请日:2022-08-29
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明实施例公开了一种电能质量数据构建方法、装置、电子设备及存储介质,其中方法包括:基于三维张量数据表示待评估电网的电能质量特性,所述三维张量数据的三个维度分别定义为时间、量测对象和待处理电能质量数据;对所述三维张量数据进行张量分解处理,获得所述三个维度对应的三个因子矩阵;使用所述三个因子矩阵构建目标电能质量数据,将电能质量数据以三维张量表示,从而将其融合到一个时空完整的整体中,再构建时空完整的电能质量数据,可以有效扩展全局性的电能质量数据,有效开展电能质量评估。
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公开(公告)号:CN111896907B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202010783941.2
申请日:2020-08-06
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R35/02
Abstract: 本申请提供一种基于功率放大器的电流快速放大系统及方法,包括主电源模块、主控制模块和电流快速放大模组,主电源模块与主控制模块相连,若干电流快速放大模组并联,连接到主电源模块,每组电流快速放大模组包括两个信号分析模块和一个负载,两个所述信号分析模块并联,信号分析模块的输入端与主电源模块相连,输出端连接到负载上;判断负载工作状态,改变电流的开关频率,使电流放大器电流输出维持在峰值,其优点在于,改变电流放大方式,通过功率放大器对基波电流进行放大,提高功率因数。采用多个5‑10KW的电源模块并联作为主电源模块,提高电源的稳定性。同时小功率的电源开关频率相对较高,为电流互感器上提供足够的感性负载。
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