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公开(公告)号:CN111740410A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010573418.7
申请日:2020-06-22
Applicant: 电子科技大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种电力系统频率时空动态预测方法,先构建电力系统的距离矩阵Z和路径矩阵L并赋初值,然后通过最短距离矩阵Z的主行主列元素来更新距离矩阵Z和路径矩阵L,进而找到电力系统中任意两节点间的最短电气距离及所在路径;在此基础之上,通过计算同一故障点下各个测试点在频率最低值时刻的耦合因子,从而预测出电力系统扰动后各监测点频率动态到达最低值的先后顺序,进而预测出电力系统频率时空动态分布,这样更好地保障电力系统安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN110912090B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201911181048.6
申请日:2019-11-27
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种电力系统距离Ⅱ段后备保护的快速介入方法,通过采样线路两端的电流值形成电流矩阵,并对矩阵进行随机矩阵谱分析,以此诊断线路是否故障;然后在线路故障且主保护失效的时候,直接介入距离Ⅱ段后备保护,使距离Ⅱ段保护只配合线路的主保护,通过激进压缩距离Ⅱ段后备保护的动作时间,使故障切除时间进一步缩短,更加接近主保护原有动作时间,缩小了故障在电网中的发展空间,避免故障范围扩大以及电力设备损坏,提高了电力系统的可靠性、运行稳定性以及系统线路和设备的安全性。
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公开(公告)号:CN111740410B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202010573418.7
申请日:2020-06-22
Applicant: 电子科技大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种电力系统频率时空动态预测方法,先构建电力系统的距离矩阵Z和路径矩阵L并赋初值,然后通过最短距离矩阵Z的主行主列元素来更新距离矩阵Z和路径矩阵L,进而找到电力系统中任意两节点间的最短电气距离及所在路径;在此基础之上,通过计算同一故障点下各个测试点在频率最低值时刻的耦合因子,从而预测出电力系统扰动后各监测点频率动态到达最低值的先后顺序,进而预测出电力系统频率时空动态分布,这样更好地保障电力系统安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN111965424A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010715731.X
申请日:2020-09-16
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种新型电力系统广域信号的预测补偿方法,先采用CEEMDAN将PMU量测信号分解为多个具有不同时频特性的IMF分量;再使用C-C法对各IMF分量进行相空间重构,使用wolf法判断各IMF分量的混沌特性;应用奇异谱分析(SSA)对已判明混沌的各阶分量的进行奇异谱分析与重构,舍弃混沌分量中低奇异值分量对应的噪声,以及低相关性信息;这种分解方案在保持混沌分量的总体趋势的同时,消除极小振幅的快速变化,使混沌分量变得更加平滑,提高预测补偿的精度;采用灰色Verhulst预测方法分别对非混沌分量以及奇异谱分析重构后的混沌分量进行预测,将预测求和后得出统一时标的控制器输入信号,完成对电力系统广域信号的预测补偿。
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公开(公告)号:CN111965424B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202010715731.X
申请日:2020-09-16
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种新型电力系统广域信号的预测补偿方法,先采用CEEMDAN将PMU量测信号分解为多个具有不同时频特性的IMF分量;再使用C‑C法对各IMF分量进行相空间重构,使用wolf法判断各IMF分量的混沌特性;应用奇异谱分析(SSA)对已判明混沌的各阶分量的进行奇异谱分析与重构,舍弃混沌分量中低奇异值分量对应的噪声,以及低相关性信息;这种分解方案在保持混沌分量的总体趋势的同时,消除极小振幅的快速变化,使混沌分量变得更加平滑,提高预测补偿的精度;采用灰色Verhulst预测方法分别对非混沌分量以及奇异谱分析重构后的混沌分量进行预测,将预测求和后得出统一时标的控制器输入信号,完成对电力系统广域信号的预测补偿。
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公开(公告)号:CN110912090A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911181048.6
申请日:2019-11-27
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种电力系统距离Ⅱ段后备保护的快速介入方法,通过采样线路两端的电流值形成电流矩阵,并对矩阵进行随机矩阵谱分析,以此诊断线路是否故障;然后在线路故障且主保护失效的时候,直接介入距离Ⅱ段后备保护,使距离Ⅱ段保护只配合线路的主保护,通过激进压缩距离Ⅱ段后备保护的动作时间,使故障切除时间进一步缩短,更加接近主保护原有动作时间,缩小了故障在电网中的发展空间,避免故障范围扩大以及电力设备损坏,提高了电力系统的可靠性、运行稳定性以及系统线路和设备的安全性。
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