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公开(公告)号:CN118801369B
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411259066.2
申请日:2024-09-10
Applicant: 广东工业大学
IPC: H02J3/00 , H02J3/38 , G06F30/25 , G06F30/27 , G06F18/23213 , G06N3/006 , G06F113/04 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种新型电力系统的电网动态等值方法及系统,该方法包括:获取新型电力系统的原始模型,并划分研究区域和外部区域;预设扰动场景,建立扰动场景数据集;基于外部区域中的机组到研究区域节点的电气距离确定聚类族数;基于聚类族数、扰动场景数据集和机组特性参数对外部区域进行聚类划分,得到简化模型;对简化模型的参数进行循环迭代优化,直至达到终止条件,得到最优的简化模型及其参数。该系统包括区域划分模块、扰动模块、聚类族数确认模块、聚类划分模块和交叉优化模块。通过使用本发明能够简化动态响应机理的计算复杂度,规避参数辨识优化易陷入过拟合的问题。本发明可广泛应用于新型电力系统的动态响应分析技术领域。
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公开(公告)号:CN117791599B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410216986.X
申请日:2024-02-28
Applicant: 广东工业大学
IPC: H02J3/00 , G06F30/20 , G06F17/16 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种面向电力系统的节点惯量估计方法、系统及装置,该方法包括:将电力系统的拓扑图简化为抽象节点结构图;根据节点间的电气分布列写节点电纳关系矩阵;结合所述节点电纳关系矩阵计算节点频率动态曲线并记录各节点在扰动后预设时间内的平均RoCoF;基于所述平均RoCoF进行拟合,构建惯量衰减函数;求和计算节点的估计惯量。该系统包括:结构图简化模块、关系模块、仿真模块、函数构建模块和估计模块。该装置包括存储器以及用于执行上述面向电力系统的节点惯量估计方法的处理器。通过使用本发明,快速且准确的估计电力系统节点的惯量水平。本发明可广泛应用于电力系统运行与控制领域。
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公开(公告)号:CN119882484A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510019449.0
申请日:2025-01-07
Applicant: 广东工业大学
IPC: G05B17/02
Abstract: 本发明公开了一种仿真接口控制方法及系统,该方法包括:对新型配电系统分别搭建数字侧子系统与物理侧子系统,然后:在数字侧子系统电路引入受控电流源以及在物理侧子系统电路引入受控电压源;实时采集同一周波内数字侧子系统的输出电压信号与物理侧子系统中受控电压源的输入电压信号,提取输出、输入电压信号的基波相位,并作差得到电压相位差;基于电压相位差,采用无差拍控制器对输出、输入电压信号的误差进行延时补偿,以消除信号的跟踪误差,其中,无差拍控制器包括状态观测器和重复预测型观测器。通过使用本发明,能够在实现接口延时补偿的同时满足仿真的实时性和稳定性。本发明可广泛应用于数字物理混合仿真领域。
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公开(公告)号:CN119209555B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411343845.0
申请日:2024-09-25
Applicant: 广东工业大学
IPC: H02J3/12 , H02J3/38 , H02J3/36 , H02J3/00 , H02J3/16 , H02J3/46 , H02J3/48 , H02J3/50 , H02J3/24
Abstract: 本发明涉及电力系统电压稳定的技术领域,提出一种面向风火打捆送出系统的直流送端电压稳定方法,包括以下步骤:S1:对系统的直流送端进行实时电压检测;S2:基于检测到的实时电压,预测直流送端的电压是否存在快速变化的趋势,若是,截取将直流送端的电压存在快速变化趋势的时刻包含在内的时间窗,执行步骤S3;否则,返回执行步骤S1;S3:基于时间窗对直流送端进行稳压控制;S4:计算直流送端的电压恢复指标,若电压恢复指标满足稳压控制停止条件,停止稳压控制;否则,将时间窗向后移动,并基于移动后的时间窗返回执行步骤S3;解决现有技术存在的控制延时的问题,达到有效稳压的目的。
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公开(公告)号:CN117955133B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410143105.6
申请日:2024-02-01
Applicant: 广东工业大学
IPC: H02J3/28 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种配电网储能优化配置方法及系统,该方法包括:以配电网的电压稳定性、储能成本和有功网损为目标函数,考虑有功平衡约束、储能功率及容量约束,构建多目标储能优化配置模型;基于多目标粒子群算法,结合种群拥挤度和交叉变异,对所述多目标储能优化配置模型进行求解,输出储能的最优选址、容量配置与日运行计划,得到优化配置结果。该系统包括:模型构建模块和优化模块。通过使用本发明,实现配电网储能配置的技术与经济指标的多目标综合优化。本发明可广泛应用于配电网储能优化领域。
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公开(公告)号:CN117639517B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410101235.3
申请日:2024-01-25
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明公开了一种故障隔离型中压直流变压器及其控制策略,所述故障隔离型中压直流变压器包括中压侧直流电感部分和电力电子换流电路部分,所述电力电子换流部分包括中压侧接口电路和低压侧接口电路;所述中压侧接口电路包括至少两个接口模块,所述接口模块采用级联方式连接;所述低压侧接口电路包括至少两个DAB模块,所述DAB模块采用并联方式连接。所述控制策略应用于如上所述的故障隔离型中压直流变压器,包括稳态控制、故障隔离控制和耗能控制。本发明的故障隔离型中压直流变压器能够实现直流电压变换、功率传输、直流故障隔离及直流耗能四种功能。本发明可广泛应用于变压器领域。
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公开(公告)号:CN117977968B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410015028.6
申请日:2024-01-03
Applicant: 广东工业大学
IPC: H02M3/335
Abstract: 本申请公开了一种双有源全桥变换器的控制方法、装置、设备及介质,方法包括:根据双有源全桥变换器的电路参数构建双有源全桥变换器的观测器参考模型;利用观测器参考模型获取高频链电流在当前时段的基波幅值及相位;根据电路参数和、基波幅值及相位求解出高频链电流的特征反馈量;将特征反馈量加入到双有源全桥变换器的控制环,以对双有源全桥变换器进行控制。本申请不需电流传感器,避免电流传感器受变换器电气噪声的影响,而是通过观测器参考模型便能获取高频链电流在当前时段的基波幅值和相位,实现观测高频链电流,达到替代电流传感器的目的,将特征反馈量引入反馈控制回路,实现双有源桥双闭环动态控制,可广泛应用于变换器控制技术领域。
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公开(公告)号:CN117650499B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410115347.4
申请日:2024-01-29
Applicant: 广东工业大学
IPC: H02J1/00
Abstract: 本发明公开了一种串联式直流耗能装置及其控制策略,所述串联式直流耗能装置串联在极线上,所述串联式直流耗能装置包括通态快速开关支路、级联半桥调压支路和耗能电阻支路,其中:所述通态快速开关支路、所述级联半桥调压支路和所述耗能电阻支路并联;所述通态快速开关支路包括机械开关、电流单向型开关管和换流撑压电容;所述级联半桥调压支路包括至少一个半桥子模块。通过使用本发明,配合相应的控制策略,解决了常规并联式直流耗能装置难以应用于串联式海上风电柔直送出系统的技术难题,且所提的技术方案具有良好的工程应用价值。本发明涉及耗能装置领域。
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公开(公告)号:CN117639517A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202410101235.3
申请日:2024-01-25
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明公开了一种故障隔离型中压直流变压器及其控制策略,所述故障隔离型中压直流变压器包括中压侧直流电感部分和电力电子换流电路部分,所述电力电子换流部分包括中压侧接口电路和低压侧接口电路;所述中压侧接口电路包括至少两个接口模块,所述接口模块采用级联方式连接;所述低压侧接口电路包括至少两个DAB模块,所述DAB模块采用并联方式连接。所述控制策略应用于如上所述的故障隔离型中压直流变压器,包括稳态控制、故障隔离控制和耗能控制。本发明的故障隔离型中压直流变压器能够实现直流电压变换、功率传输、直流故障隔离及直流耗能四种功能。本发明可广泛应用于变压器领域。
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公开(公告)号:CN117977968A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410015028.6
申请日:2024-01-03
Applicant: 广东工业大学
IPC: H02M3/335
Abstract: 本申请公开了一种双有源全桥变换器的控制方法、装置、设备及介质,方法包括:根据双有源全桥变换器的电路参数构建双有源全桥变换器的观测器参考模型;利用观测器参考模型获取高频链电流在当前时段的基波幅值及相位;根据电路参数和、基波幅值及相位求解出高频链电流的特征反馈量;将特征反馈量加入到双有源全桥变换器的控制环,以对双有源全桥变换器进行控制。本申请不需电流传感器,避免电流传感器受变换器电气噪声的影响,而是通过观测器参考模型便能获取高频链电流在当前时段的基波幅值和相位,实现观测高频链电流,达到替代电流传感器的目的,将特征反馈量引入反馈控制回路,实现双有源桥双闭环动态控制,可广泛应用于变换器控制技术领域。
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