一种动态电压无功补偿装置

    公开(公告)号:CN103560522A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310566888.0

    申请日:2013-11-13

    CPC classification number: Y02E40/34

    Abstract: 本发明公开了电网领域的一种动态电压无功补偿装置,包括电压采样电路、电流采样电路、信号调理电路、DSP芯片、缓冲驱动电路和IGBT模块,所述IGBT模块的输出端通过三相电抗器连接负载;所述电流采样电路的输入端连接三相电源线上的三相电感器的输入端和所述三相电抗器的输入端,所述电压采样电路的输入端连接所述三相电感器的输入端,所述电流采样电路的输出端和所述电压采样电路的输出端连接所述信号调理电路的输入端,所述信号调理电路的输出端连接所述DSP芯片的输入端,所述DSP芯片的PWM输出端连接所述缓冲驱动电路的输入端,所述缓冲驱动电路的输出端连接所述IGBT模块的输入端,所述缓冲驱动电路上设有故障引脚。

    一种采用惯性控制的电动汽车充电站换流器控制方法

    公开(公告)号:CN116191514A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310233123.9

    申请日:2023-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种采用惯性控制的电动汽车充电站换流器控制方法,包括如下步骤:S1,建立充电功率约束;S2,在换流器控制算法中加入虚拟惯量;S3,在换流器控制算法中加入有功‑直流电压下垂环节,构成调压控制器;在换流器控制算法中加入有功‑频率下垂控制环节,构成调频控制器;S4,换流器连接交直流电网,形成交直流混连系统,得到换流器的P‑ω‑Udc虚拟同步电机控制模型式。本发明的采用惯性控制的电动汽车充电站换流器控制方法既保证电动汽车的充电功率,同时提高电动汽车充电站对配电网的支撑。

    一种采用惯性控制的电动汽车充电站换流器控制方法

    公开(公告)号:CN116191514B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202310233123.9

    申请日:2023-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种采用惯性控制的电动汽车充电站换流器控制方法,包括如下步骤:S1,建立充电功率约束;S2,在换流器控制算法中加入虚拟惯量;S3,在换流器控制算法中加入有功‑直流电压下垂环节,构成调压控制器;在换流器控制算法中加入有功‑频率下垂控制环节,构成调频控制器;S4,换流器连接交直流电网,形成交直流混连系统,得到换流器的P‑ω‑Udc虚拟同步电机控制模型式。本发明的采用惯性控制的电动汽车充电站换流器控制方法既保证电动汽车的充电功率,同时提高电动汽车充电站对配电网的支撑。

    一种基于电动汽车柔性互动主动配电网线损实时优化方法

    公开(公告)号:CN116388244A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310222358.8

    申请日:2023-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于电动汽车柔性互动主动配电网线损实时优化方法,包括如下步骤:S1,建立线损灵敏度矩阵;S2,建立线损预测模型;S3,采用MPC滚动优化模型使电动汽车充电站变流设备操作成本与配电网损耗最小;S4,在新一轮线损优化控制前,根据优化结果,更新线损灵敏度矩阵,并且对损预测模型进行修正。本发明通过调控电动汽车充电站变流设备的有功、无功传输功率,在保证电动汽车充电的同时,对配网线损进行滚动优化,并在优化过程中校正预测模型偏差。

    一种电网薄弱环节全景识别方法

    公开(公告)号:CN104299172A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410592786.0

    申请日:2014-10-29

    CPC classification number: Y02E60/76 Y04S10/54 Y04S40/22 G06Q50/06

    Abstract: 本发明公开了一种电网薄弱环节全景识别方法,包括步骤:根据电网CI M模型数据、遥测数据以及遥信数据建立电网IEEE CDF数据模型;步骤S2,根据所述电网IEEE CDF数据模型,将母线Bus和变压器类型Branch按照其所属厂站信息划分为多个集合;根据电网IEEE CDF数据模型,将电网拓扑按照不同电压等级划分为多个子拓扑;建立新的子拓扑代替步骤S3中的子拓扑;根据所述新的子拓扑,识别可能因线路单一故障而发生全停的厂站;识别可能因母线单一故障而发生全停的厂站;识别可能因变压器单一故障而发生全停的厂站。本发明可实时对电网存在的薄弱环节进行全景识别并预警,帮助调度运行人员全面感知电网运行潜在的安全问题,以便及时采集控制措施消除风险,保障电网安全稳定运行。

    一种用于动态电压无功补偿的锁相环方法

    公开(公告)号:CN103647550A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310573330.5

    申请日:2013-11-13

    Abstract: 本发明公开了电网领域的一种用于动态电压无功补偿的锁相环方法,包括下列步骤:采样步骤:通过采样电路,采集三相电源线上的三相电压信号ua、ub、uc;第一坐标变换步骤:通过第一运算器对三相电源线上的三相电压信号ua、ub、uc进行C32变换,得到uα和uβ;第二坐标变换步骤:对uα和uβ再次进行C变换,得到up和uq;PI调节步骤:通过PI调节将uq调节至0,输出误差信号角频率ω;扰动角频率输入步骤:将误差信号角频率ω与一个扰动角频率ω1相加,得到锁相环的输出角频率ω*;积分步骤:输入锁相环的输出角频率ω*,对锁相环的输出角频率ω*进行积分计算,得到并输出锁相环输出相位θ*。其技术效果是:该锁相环方法稳定性高,跟踪速度快,锁相频率范围宽,能精确快速地跟踪电力系统中电压和电流的基波频率和相位信息。

    电网主设备负载率动态管理方法、系统、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN119695851A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411660893.2

    申请日:2024-11-20

    Abstract: 本发明公开了电网主设备负载率动态管理方法、系统、装置及存储介质,主要涉及电网设备负载率管理技术领域。包括以下步骤:通过调度SCADA系统和中台获取用电数据,并对用电数据进行预处理,得到电网主设备负载率数据库,所述电网主设备负载率数据库的分类包括变电站整站负载率、主变负载率和线路负载率;对电网主设备负载率数据库中的数据,按照用户类型分类,并对其进行负荷增长趋势分析;对上述分析结果,进一步在迎夏峰、冬峰前自动进行高峰负荷预测;在夏峰、冬峰负荷出现后,结合步骤预测结果,完成负荷分析输出。本发明的有益效果在于:它能实现电网主设备负载率动态分析与管理,为制定迎峰项目、电网高峰应对预案提供帮助指南。

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