一种电力系统同步相量快速计算方法

    公开(公告)号:CN106156489B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201610463449.0

    申请日:2016-06-23

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明涉及一种电力系统同步相量快速计算方法,其特征在于包括以下步骤:1)初始化,确定每周波采样点数N以及两相邻数据窗相隔点数l;2)判断是否达到电力信号相量计算间隔时间,如果是,则进入步骤3),否,则继续等待;3)对电力信号进行建模;4)对电力信号进行每周波N点采样,得离散化电力信号,对离散化电力信号加数据窗后进行DFT变换,并对DFT变换后的电力信号的相量进行校正;5)对相隔l点的另一数据窗内的电力信号进行DFT计算,结合电力信号模型,通过计算电力模型参数,进而得到校正后电力信号的相量和频率。本发明可以广泛应用于电力系统同步相量快速计算中。

    交错连接软开关混合型多电平直流互联变流器

    公开(公告)号:CN108134384A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201711453648.4

    申请日:2017-12-28

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H02J1/00 H02M3/158

    摘要: 本发明提出一种交错连接软开关混合型多电平直流互联变流器,属于中高压直流输、配电技术领域。变流器包括桥式斩波器、电力电子电容桥臂和两个相同的电力电子电抗桥臂;桥式斩波器两桥臂均分别由两个电力电子串联开关组串联构成;桥式斩波器正极接入该变流器高压正极端,负极接入该变流器高压负极端;电容桥臂正极接入该变流器高压正极端,负极接入该变流器高压负极端;两电抗桥臂正极分别接入桥式斩波器两桥臂中点,两电抗桥臂负极均接入该变流器低压正极端。本发明采用无变压器的非隔离方式实现不同直流电压等级的功率变换,使电力电子串联开关组内全部开关器件实现零电流转换软开关,具有高转换效率、损耗小、动态均压易实现和高经济成本优势。

    适于单向潮流的单侧桥臂阻断型模块化多电平变流器

    公开(公告)号:CN106253725A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610718849.1

    申请日:2016-08-24

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H02M7/483 H02J5/00 H02J3/18

    CPC分类号: H02M2007/4835

    摘要: 本发明提出的适于单向潮流的单侧桥臂阻断型模块化多电平变流器,属于电力电子技术和电力输配电领域,包括仅适用于受端的单侧桥臂阻断型模块化多电平变流器和既适用于受端又适用于发端的单侧桥臂阻断型模块化多电平变流器;其中,前者包括第一、第二二极管组串和结构相同的三相,每相由基于B型子模块的一侧桥臂、基于对角桥式子模块的另一侧桥臂、第三二极管组串串联构成;后者包括结构相同的三相,每相由基于对角桥式子模块的一侧桥臂以及基于B型子模块和单极电压子模块混合构成的B/U混合型另一侧桥臂串联构成;本发明所述变流器可以低成本实现直流故障电流快速清除,能在大多数应用场合的直流故障期间为交流电网提供动态无功支撑。

    基于广域测量噪声信号的电力系统节点相位关系辨识方法

    公开(公告)号:CN101609112B

    公开(公告)日:2011-06-29

    申请号:CN200910088224.1

    申请日:2009-07-13

    申请人: 清华大学

    发明人: 陆超 吴超 韩英铎

    IPC分类号: G06F17/50 G01R23/16

    CPC分类号: Y02E60/76 Y04S40/22

    摘要: 基于广域测量噪声信号的电力系统节点相位关系辨识方法属于电力系统稳定分析技术领域,其特征在于,向电力系统负荷处注入小幅度随机扰动时序,测量系统的响应时序信号,再用自回归滑动平均ARMA模型法辨识低频振荡模式的频率、阻尼比参数,基于得到的低频振荡模式信息,进一步采用Prony法估计低频振荡模式下节点的相位信息,接着,按相同的步骤同时采集多个节点的系统响应即类噪声信号,分析低频振荡模式下各节点的相位信息,从而计算得到同一低频振荡模式下节点间相位关系。本发明具有在系统正常运行状态下能及时、准确分析当前系统动态特性的优点。

    基于广域测量噪声信号的电力系统节点相位关系辨识方法

    公开(公告)号:CN101609112A

    公开(公告)日:2009-12-23

    申请号:CN200910088224.1

    申请日:2009-07-13

    申请人: 清华大学

    发明人: 陆超 吴超 韩英铎

    IPC分类号: G01R23/16 H02J3/00

    CPC分类号: Y02E60/76 Y04S40/22

    摘要: 基于广域测量噪声信号的电力系统节点相位关系辨识方法属于电力系统稳定分析技术领域,其特征在于,向电力系统负荷处注入小幅度随机扰动时序,测量系统的响应时序信号,再用自回归滑动平均ARMA模型法辨识低频振荡模式的频率、阻尼比参数,基于得到的低频振荡模式信息,进一步采用Prony法估计低频振荡模式下节点的相位信息,接着,按相同的步骤同时采集多个节点的系统响应即类噪声信号,分析低频振荡模式下各节点的相位信息,从而计算得到同一低频振荡模式下节点间相位关系。本发明具有在系统正常运行状态下能及时、准确分析当前系统动态特性的优点。

    并联柴油发电机组频率、电压综合控制器

    公开(公告)号:CN1038903A

    公开(公告)日:1990-01-17

    申请号:CN88103740

    申请日:1988-06-24

    申请人: 清华大学

    CPC分类号: F02B3/06

    摘要: 一种并联柴油发电机组频率、电压综合控制器。属于电力系统自动化技术领域。本发明是利用线性系统最优控制理论设计的,由模拟和数字集成电路实现。用其控制并联运行的柴油发电机组,可得到较高的静态和动态性能指标,可使机组承受负载频繁变化能力加强。此外还实现了自动准同期合闸、自动功率分配、在任何条件下自动限制机端电压和转速三项自动功能。

    一种基于决策树分类的负荷模型参数校验方法

    公开(公告)号:CN106055761B

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201610354094.1

    申请日:2016-05-25

    IPC分类号: G06F17/50 G06K9/62

    摘要: 本发明涉及一种基于决策树分类的负荷模型参数校验方法,包括以下步骤:1)得到负荷节点的负荷模型参数及相应负荷节点在扰动时电压、电流、有功和无功的动态特征曲线;2)将负荷模型参数区间离散化;3)得到最终特征段shapelet,及相应的分裂点dbsp;4)选取信息增益最大的最终特征段shapelet作为最好特征段shapelet;5)将所有样本划分数据子集;6)判断所有样本是否都正确分类,如果没有都正确分类则转步骤7),否则转步骤8);7)分别对D1和D2中的样本进行判断,并转步骤3)进行迭代搜索;8)运用C4.5算法依次得到pct,s0,R2的决策树模型;9)采用10折交叉验证的方式对所得决策树的分类准确度进行测试,进而得到负荷模型参数校验模型整体的准确度。

    一种基于校验的同步相量自适应计算方法

    公开(公告)号:CN106154037B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201610657464.9

    申请日:2016-08-11

    IPC分类号: G01R25/00

    摘要: 本发明是一种基于校验的同步相量自适应计算方法,包括以下步骤:1)初始化,确定每周波采样点数、信号模型阶数及稳态算法中两数据窗的时间间隔;2)建立稳态和动态算法中电力信号的模型;3)通过两个数据窗的DFT结果,求解电力信号的同步相量;4)通过比较反推值和实测值,校验计算结果是否正确,校验通过结束,未通过进入5);5)采用动态算法计算同步相量;6)再次校验,若校验通过则使用动态算法的结果作为最终结果,若未通过则仍使用稳态算法结果作为最终结果。进而自适应切换计算模式,本发明同时兼顾稳态情况的计算精度及暂态情况的动态性能问题,兼顾了准确性和快速性要求。本发明可以广泛应用于电力系统同步相量计算中。

    中点箝位三电平单极电流模块

    公开(公告)号:CN106505899B

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201611005442.0

    申请日:2016-11-11

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H02M7/487 H02M7/5387

    摘要: 本发明提出的中点箝位三电平单极电流模块,属于电力电子技术和电力输配电领域;该模块内部,第一全控开关器件发射极与第二全控开关器件集电极相连于第一点,其集电极与第一二极管单元阳极相连作为第一端口;第三全控开关器件发射极与第四全控开关器件集电极相连于第二点,其发射极与第二二极管单元阴极相连作为第二端口;第一电容阴极与第二电容阳极相连于第三点;第一二极管单元阴极、第三全控开关器件集电极与第一电容的阳极、阴极对应相互连接,第一二极管的阳、阴极分别接入第一、三点,第二二极管的阳、阴极分别接入第三、二点;本发明适于单极电流应用场合,较具有相同电平数目的其他模块所需的开关器件少,具有节约成本和结构紧凑等特点。