一种直流微型电网特征参数的实时在线预测方法

    公开(公告)号:CN103698629A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310680852.5

    申请日:2013-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种直流微型电网特征参数的实时在线预测方法,包括以下步骤:1)实时采集直流微型电网系统一受扰动节点的扰动电流值Ik,采样时间间隔为Ts;根据所采集的扰动电流值Ik,构造扰动电流值数组ARRAY[I1、I2、I3、I4、I5];2)实时计算扰动电流值数组ARRAY中电流值的四阶差分导数:若一阶差分导数f(1)大于ε,则判定直流微型电网系统进入了暂态过程;若各阶导数均小于预设微小量ε,则判定直流微型电网系统平稳,继续采集下一时刻电流值,并继续计算下一时刻电流值的四阶差分导数,与现有技术相比,本发明方法具有更好的实时性和简便性,能够适用于暂态冲击电流的抑制、电机参数在线测试、故障在线诊断、低频功率振荡的在线检测与抑制等诸多领域。

    一种交流微型电网特征参数的实时在线预测方法

    公开(公告)号:CN103698628A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310680789.5

    申请日:2013-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种交流微型电网特征参数的实时在线预测方法,包括以下步骤:1)实时采集交流微型电网系统一受扰动节点的扰动电流值Ik,采样时间间隔为Ts;根据所采集的扰动电流值Ik,构造扰动电流值数组ARRAY[I1、I2、I3、I4、I5、I6]。2)实时计算扰动电流值数组ARRAY中电流值的五阶差分导数:若一阶差分导数f(1)大于ε,则判定交流微型电网系统进入了暂态过程;若各阶导数均小于预设微小量ε,则判定交流微型电网系统平稳,继续采集下一时刻电流值,并继续计算下一时刻电流值的五阶差分导数,与现有技术相比,本发明方法具有更好的实时性和简便性,能够适用于暂态冲击电流的抑制、电机参数在线测试、故障在线诊断、低频功率振荡的在线检测与抑制等诸多领域。

    一种直流微型电网特征参数的实时在线预测方法

    公开(公告)号:CN103698629B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201310680852.5

    申请日:2013-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种直流微型电网特征参数的实时在线预测方法,包括以下步骤:1)、实时采集直流微型电网系统一受扰动节点的扰动电流值Ik,采样时间间隔为Ts;根据所采集的扰动电流值Ik,构造扰动电流值数组ARRAY[I1、I2、I3、I4、I5];2)、实时计算扰动电流值数组ARRAY中电流值的四阶差分导数:若一阶差分导数f(1)大于ε,则判定直流微型电网系统进入了暂态过程;若各阶导数均小于预设微小量ε,则判定直流微型电网系统平稳,继续采集下一时刻电流值,并继续计算下一时刻电流值的四阶差分导数,与现有技术相比,本发明方法具有更好的实时性和简便性,能够适用于暂态冲击电流的抑制、电机参数在线测试、故障在线诊断、低频功率振荡的在线检测与抑制等诸多领域。

    一种交流微型电网特征参数的实时在线预测方法

    公开(公告)号:CN103698628B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201310680789.5

    申请日:2013-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种交流微型电网特征参数的实时在线预测方法,包括以下步骤:1)、实时采集交流微型电网系统一受扰动节点的扰动电流值Ik,采样时间间隔为Ts;根据所采集的扰动电流值Ik,构造扰动电流值数组ARRAY[I1、I2、I3、I4、I5、I6]。2)、实时计算扰动电流值数组ARRAY中电流值的五阶差分导数:若一阶差分导数f(1)大于ε,则判定交流微型电网系统进入了暂态过程;若各阶导数均小于预设微小量ε,则判定交流微型电网系统平稳,继续采集下一时刻电流值,并继续计算下一时刻电流值的五阶差分导数,与现有技术相比,本发明方法具有更好的实时性和简便性,能够适用于暂态冲击电流的抑制、电机参数在线测试、故障在线诊断、低频功率振荡的在线检测与抑制等诸多领域。

    一种无电流检测的有源滤波器结构及其控制方法

    公开(公告)号:CN102723717A

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201210203194.6

    申请日:2012-06-19

    CPC classification number: Y02E40/22 Y02E40/40

    Abstract: 本发明公开了一种无电流检测的有源滤波器结构及其控制方法。通过利用瞬时无功功率理论从公共连接点处电压分离出各次谐波信号,经过PCC处谐波电压闭环控制间接产生谐波指令,而不是从负载电流或电源电流直接提取谐波指令,因此该APF相比于一般的并联型APF节省了三个电流互感器,具有一定的经济性优势,可以应用到负载电流或电源电流不可被检测的工业场合。串联电抗器接入电网使较小的谐波电流就在PCC处产生较大的谐波电压,从而提高谐波信号的检测精度,使该APF具有较好的补偿效果。该APF填补了一般并联型APF不能应用在负载电流或电源电流不能被检测的工业现场的空白,具有一定实用价值和应用前景。

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