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公开(公告)号:CN118157102A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410156470.0
申请日:2024-02-02
申请人: 重庆大学 , 国家电网有限公司西南分部
摘要: 本发明公开了一种基于非线性动力学的构网型变流器暂态功角解析方法,包括:S1.获取构网型变流器的输出功率与功角之间的函数表达式,并将所述函数表达式在平衡点处进行展开,得到所述输出功率关于功角的幂函数;S2.将构网型变流器有功环所代表的转子运动方程中的输出功率表达式用所述幂函数代替,得到关于功角幂级数的非线性微分方程;S3.对功角幂级数的非线性微分方程进行求解,得到功角的通解;S4.对功角的通解进行解析,得到功角的特解。本发明能够准确解析出构网型变流器的暂态功角输出,提供了参数与功角暂态稳定边界的定量关系,实现了电力电子化电力系统的功角暂态稳定性定量分析。
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公开(公告)号:CN118983887A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411091605.6
申请日:2024-08-09
申请人: 重庆大学 , 国家电网有限公司西南分部
摘要: 本发明公开了一种兼顾暂态稳定与频率稳定的VSG有功控制方法,包括:构建关于功角的二阶非线性微分方程;对所述二阶非线性微分方程进行求解,得到电网故障后构网型变流器输出功角的表达式;根据构网型变流器具有的惯性和阻尼特性,得到暂态过程中变流器输出功角的初始条件;基于所述初始条件确定所述输出功角的表达式完整形式;对于输出功角的表达式完整形式,引入功角反馈,得到具有功角反馈的输出功角的表达式;对于具有功角反馈的输出功角的表达式,引入频率反馈,得到具有频率反馈的输出功角的表达式。本发明能够提升电网故障后构网型变流器的暂态稳定性和频率稳定性,为未来电力系统的建设提供了技术支持。
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公开(公告)号:CN118965783A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411091506.8
申请日:2024-08-09
申请人: 重庆大学 , 国家电网有限公司西南分部
摘要: 本发明公开了一种应用于变流器的VSG等值数学模型构建方法,包括:得到有功‑功角的二阶微分方程以及无功‑电压方程;对有功‑功角的二阶微分方程以及无功‑电压方程进行化简处理,得到构网型变流器的三阶等值模型;考虑构网型变流器采用的滤波模型以及并网时所对应的电网线路阻抗影响,得到滤波电感电流、并网点电压电流之间的数学关系;计及电压内环与功率外环的耦合作用,建立无电流前馈控制时的电压内环控制方程;基于所述三阶等值模型、所述数学关系以及所述电压内环控制方程,得到构网型变流器9阶数学等值模型。本发明能够精确、高效的反映构网型变流器的暂态输出特性,实现了对构网型变流器暂态输出特性的准确刻画。
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公开(公告)号:CN118171140A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410165171.3
申请日:2024-02-05
申请人: 国家电网有限公司西南分部 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC分类号: G06F18/24 , G06F18/22 , G06V10/764 , G06V10/74 , G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种输电线路故障特征提取和分类系统及方法,包括信号预处理模块、故障判断模块、故障特征提取模块和故障分类模块,构建各个周期下电压电流李萨如图形,定义李萨如图形样本点的叠加分量;利用半周期移动时间窗扫描各样本点,通过叠加分量计算故障检测指数并确定输电线路故障时刻;通过故障时刻后半周期内的样本点提取故障特征量;根据故障分类指标实现输电线路故障分类辨识。本发明通过电压电流李萨如图形提取故障特征分量,并根据故障特征建立故障分类指标,实现输电线路故障分类辨识,本方法能够有效提取故障特征量并快速准确地实现故障分类。
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公开(公告)号:CN117726161A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311480699.1
申请日:2023-11-08
申请人: 国家电网有限公司西南分部
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q10/0637 , G06Q50/06 , G06N3/08
摘要: 本发明涉及电网设备风险评估领域,具体公开一种电网输电设备风险评估方法、系统、终端及介质,获取风险评估参数的历史数据;其中风险评估参数包括设备状态信息、设备故障信息和自然环境信息;将获取的历史数据进行预处理;对预处理后的历史数据进行特征提取,获得若干风险特征及其风险权重;使用所获得的风险特征及其风险权重构建评估数据集;使用所构建评估数据集,基于深度学习神经网络算法对设备风险评估模型进行训练,获得训练后的设备风险评估模型;采集当前风险评估参数,基于训练后的设备风险评估模型对电网输电设备的当前风险状态进行评估。本发明构建全面的风险研判模型,适用于复杂多变的自然环境条件下的电网输电设备的风险评估。
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公开(公告)号:CN117746095A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311516531.1
申请日:2023-11-14
申请人: 国家电网有限公司西南分部 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC分类号: G06V10/764 , G01R31/00 , G01R31/08 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06N20/20
摘要: 本发明公开了架空输电线路故障与干扰辨识分类系统,它的样本矩阵获取模块用于确定输电线路故障行波和干扰杂波初始样本矩阵;归一化和向量转换模块用于将输电线路故障行波和干扰杂波初始样本矩阵进行归一化处理,将归一化后的初始样本矩阵的一维向量转换为二维矩阵,形成二维行波灰度图像;卷积神经网络模块用于将二维行波灰度图像通过卷积神经网络特征提取得到故障特征序列;故障特征分类及评价模块用于利用随机森林算法对需要进行辨识分类的输电线路故障行波和干扰杂波数据进行分类,并计算分类结果的评价指标。本发明能够有效地对输电线路故障波形和干扰杂波进行辨识分类。
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公开(公告)号:CN117113761A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311069761.8
申请日:2023-08-23
申请人: 国家电网有限公司西南分部
摘要: 本发明公开一种径向基神经网络预测带电作业人员体表场强的方法,涉及特高压直流输电线路,解决现有技术存在的预测精度不够的问题;本发明先获取体表场强数据集并对数据集中的数据进行预处理;根据输入输出的维度,确定隐含层神经元的个数,从而确定RBF神经网络的预测模型的结构;利用I DBO优化算法优化RBF神经网络的参数得到RBF神经网络预测模型;本发明提出的I DBO‑RBF相比RBF体表场强预测模型更加强大的泛化能力,预测结果更加精准。
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公开(公告)号:CN117763339A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311516544.9
申请日:2023-11-14
申请人: 国家电网有限公司西南分部 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC分类号: G06F18/2135 , G06F18/211 , G06F18/214 , G06N3/02
摘要: 本发明公开了一种提取雷电特征关联地形敏感因子系统及方法,包括数据预处理模块、主成分因子提取模块、地形敏感因子提取模块,将收集到的地形信息进行标准化处理,获得标准化地形信息数据;基于PCA算法将高维地形信息降维到低维数据空间,提取主成分因子;使用包裹式的特征提取方法,通过智能体对给定特征集的应用效果反馈特征提取环节,提取雷电特征关联的地形敏感因子。本发明综合考虑了多个变量对雷电特征的影响,而不是单一的一对一进行相关性分析;同时,能够自动完成对于雷电特征关联的地形敏感因子的提取,而不需要人工的参与。
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公开(公告)号:CN102955095B
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201210411343.8
申请日:2012-10-24
申请人: 重庆大学 , 重庆市电力公司电力科学研究院
发明人: 何建军 , 罗建 , 徐瑞林 , 陈涛 , 朱特 , 张晓勇 , 高晋 , 张友强 , 蒋昆 , 钟加勇 , 刘祖建 , 李杰 , 王瑞妙 , 王洪彬 , 樊俊言 , 任成君 , 王一夫 , 张开迪
摘要: 一种同步获取输电线路任意两端电信号的方法,它包括有如下步骤:采集输电线路首末端口处的电信号uM(t)、iM(t)和uN(t’)、iN(t’),由输电线路首端的电压、电流采集序列uM(t)、iM(t),依据输电线路分布参数电路模型计算出输电线路末端t时刻的电流计算值iNj(t),根据t时刻输电线路末端的电流计算值iNj(t)和t’时时刻输电线路末端的采集电流序列iN(t’)计算出输电线路两端的采集时刻偏差(t–t’),通过与采集时刻偏差调整设置值△tset比较判断是否调整输电线路末端的采集时刻t’。如此循环,实现输电线路任意端电信号的同步采集。该方法消除了输电线路数据通道传输延时不一致对电信号同步采集的影响,无需引入电力系统以外的时钟基准信号,可实现输电线路微秒级的同步采集精度。
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公开(公告)号:CN102955095A
公开(公告)日:2013-03-06
申请号:CN201210411343.8
申请日:2012-10-24
申请人: 重庆大学 , 重庆市电力公司电力科学研究院
发明人: 何建军 , 罗建 , 徐瑞林 , 陈涛 , 朱特 , 张晓勇 , 高晋 , 张友强 , 蒋昆 , 钟加勇 , 刘祖建 , 李杰 , 王瑞妙 , 王洪彬 , 樊俊言 , 任成君 , 王一夫 , 张开迪
摘要: 一种同步获取输电线路任意两端电信号的方法,它包括有如下步骤:采集输电线路首末端口处的电信号uM(t)、iM(t)和uN(t’)、iN(t’),由输电线路首端的电压、电流采集序列uM(t)、iM(t),依据输电线路分布参数电路模型计算出输电线路末端t时刻的电流计算值iNj(t),根据t时刻输电线路末端的电流计算值iNj(t)和t’时时刻输电线路末端的采集电流序列iN(t’)计算出输电线路两端的采集时刻偏差(t–t’),通过与采集时刻偏差调整设置值△tset比较判断是否调整输电线路末端的采集时刻t’。如此循环,实现输电线路任意端电信号的同步采集。该方法消除了输电线路数据通道传输延时不一致对电信号同步采集的影响,无需引入电力系统以外的时钟基准信号,可实现输电线路微秒级的同步采集精度。
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