一种考虑电能质量补偿的多相配电网储能优化调度方法

    公开(公告)号:CN114709848A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210172778.5

    申请日:2022-02-24

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开了一种考虑电能质量补偿的多相配电网储能优化调度方法,其包括建立配电网的多相节点导纳模型;建立负荷等效模型;建立多相配电网储能优化调度模型;构建非凸非线性优化模型,将非凸非线性优化模型进行近似处理转化为凸二次约束二次规划模型;求解凸二次约束二次规划模型的优化结果;将计算的优化结果,即储能无功功率与谐波电流输出,作为新一轮计算的输入,并对比当前优化结果与上一次的优化结果的相对变化情况,小于阈值时输出为储能的调度指令,实现配电网的电能质量补偿与储能优化调度。本发明对于不同结构的配电网是统一的,可以很容易地扩展到其他结构的网络;提高了模型的计算效率和收敛性;减小松弛近似误差,提高了解的精度。

    一种海上风电场低次背景谐波放大风险评估方法

    公开(公告)号:CN112018812B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202010870424.9

    申请日:2020-08-26

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开了一种海上风电场低次背景谐波放大风险评估方法,包括以下步骤:获取海上风电场系统中各部分的阻抗,并通过阻抗构建风力发电阻抗网络;设置母线位置关注点P,并以关注点P为基础,对风力发电阻抗网络进行简化;根据简化后的风力发电阻抗网络,获取关注点P对应的背景谐波放大系数根据背景谐波放大系数获取限值方程,并对限值方程求解,得到若干解;使用步骤S4中得到的解构建谐波放大风险评估图,并通过谐波放大风险评估图进行低次背景谐波放大风险评估,得到风电场系统的低次背景谐波放大风险评估结果。本发明实现了对海上风力发电系统是否面临谐波放大风险进行直观快速判断,并为海上风电场的设计规划提供有效帮助。

    电力扰动模拟分析与控制系统

    公开(公告)号:CN113364041A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110905683.5

    申请日:2021-08-09

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本申请提供的一种电力扰动模拟分析与控制系统,包括多种扰动发生设备、扰动治理设备、敏感设备和扰动教学系统,通过各个扰动发生设备可以产生相应的电力扰动,各个扰动治理设备在接入系统后可对电力扰动进行相应治理,而各个敏感设备可以在不同的系统状态进行模拟运行得到模拟结果,如无电力扰动、存在电力扰动或加入扰动治理设备进行治理等多种状态。本系统可以集电力扰动的产生、控制模拟、敏感设备响应模拟、扰动治理模拟,远程控制和检测教学功能于一体,实现电力扰动全面模拟,且与教学平台进行有效结合。

    一种非侵入式电动汽车充电负荷模式提取方法

    公开(公告)号:CN112394220B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202011269047.X

    申请日:2020-11-13

    Applicant: 四川大学

    Inventor: 向月 王杨 周润

    Abstract: 本发明公开了一种非侵入式电动汽车充电负荷模式提取方法,采用以鲁棒局部加权回归作为平滑方法的时间序列分解法从上述电表数据中提取低频趋势分量,再通过离散小波变换从低频趋势分量中提取出于电动汽车充电负荷相关的特征分量,同时通过高阶差识别确定充电的开始和结束时间,最后结合开始和结束时间对特征分量和事先预存的充电负荷模板进行匹配,并运用动态时间规整算法从匹配的相似距离矩阵中得出最短路径即可实现对电动汽车充电负荷模式的提取;与现有技术相比,本发明所述提取方法计算简便,同时能够有效避免杂音分量和局部突变对检测结果的影响,提高检测的准确性。

    具有串补线路的风力发电系统次同步振荡定量分析方法

    公开(公告)号:CN111817317A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010750367.0

    申请日:2020-07-30

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有串补线路的风力发电系统次同步振荡定量分析方法,涉及电力系统技术领域。该方法包括:注入扰动信号,测量得到风电机组阻抗的频率响应特性;建立风力发电系统的节点导纳矩阵;随机选择一风电场,计算从该风电场看进去的总阻抗;基于矢量拟合法计算得到风力发电系统所有振荡模式的振荡频率及振荡阻尼;根据总阻抗的电抗过零点对应频率,以及得到的各振荡频率,筛选次同步振荡模式;判断风力发电系统是否存在次同步振荡风险。该方法通过注入扰动获取风电机组的阻抗参数,不需要知道风电机的内部结构及参数,具有工程实用性;不论系统拓扑及子系统聚合方式如何变化,均能够保证有一个较好的估计精度。

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