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公开(公告)号:CN114513006B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202210150992.0
申请日:2022-02-18
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及基于自适应IIR滤波环节的LCL型SAPF鲁棒电流控制方法,包括:逆变侧电流控制回路、电网电流控制回路和公共耦合点电压前馈支路。本发明的有益效果是:本发明可以充分补偿数字控制延迟的不利影响,将逆变侧电流反馈的有源阻尼范围最大拓展到接近奈奎斯特频率的程度,使得LCL初始谐振频率始终位于其有源阻尼区域内,从而有效改善了系统对电网阻抗的鲁棒性。此外,可以显著增加大电网阻抗工况下系统的稳定裕量,避免电网电流控制器的高频谐振单元出现多次‑180°穿越现象,从而有效改善了大电网阻抗工况下系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN117743805A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202410181779.5
申请日:2024-02-19
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司
IPC: G06F18/20 , G01R31/34 , G06F18/241
Abstract: 本发明涉及基于健康度评估反馈的发电机励磁系统分层级判别方法,包括:构建励磁系统故障树;采集励磁系统的实时工况参数;决策是否提示#imgabs0#级故障的发生信息和预警信息;对故障进行细分并获取诊断意见;根据故障类型及其危害性评级,计算励磁系统的健康度综合分数;构建阈值判据修正模型和状态预警修正模型,并根据健康度综合分数判断是否需要进行模型修正。本发明的有益效果是:本发明考虑不同故障类型及其危害性评级,设立故障危害权重因子,计算发电机励磁系统的健康度综合分数,直观准确反映励磁系统的健康程度,并在评估反馈层及时对阈值判据层和状态预警层进行模型修正,提升整体判断决策过程的灵敏性和准确性。
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公开(公告)号:CN113937737A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202010671263.0
申请日:2020-07-13
Applicant: 长沙理工大学 , 浙江浙能镇海发电有限责任公司 , 浙江浙能技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种发电机定子与厂用电系统接地故障处理方法,通过实时监控发电机定子零序电压和厂用电系统母线零序电压,并与其相应整定值进行比较,以确定故障发生侧,然后通过电压源投切装置在故障发生侧接入电压源,使故障点电压降低至燃弧电压以下。本发明的技术效果在于,实现对定子与厂用电系统接地故障相电压柔性调控,使故障相电压主动降低;使消弧装置能在定子与厂用电系统中性点切换,既能作用于定子接地故障处理又能作用于厂用电系统接地故障处理;无需停电切除故障,有效弥补现有定子与厂用电系统消弧方法的不足,大大提高供电可靠性和安全性,可有效防止停电事故的发生,供电可靠性高,具有深远意义及广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN112595940A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011421238.3
申请日:2020-12-08
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及一种大型发电机局部放电在线监测及定位方法,包括步骤:利用计算编程实现矩阵迭代的计算,并开发出相应的软件界面;利用同一时间点四路脉冲序列信号的时延判定放电源的位置,在同一个界面显示并比较脉冲时间差,脉冲序列信号到达对应传感器的时间越短,则放电源位于发出该路脉冲序列信号的传感器所在的块内。本发明的有益效果是:提供了一种大型发电机局部放电在线监测系统,该系统设有四个传感器和数据集中处理器,用于评估发电机整体绝缘状况,还设有过渡模块和控制器;用于提前预判内部绝缘部件的裂化程度和定位,为运行维护人员节省了大量的维修时间。
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公开(公告)号:CN117709689A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202410161719.7
申请日:2024-02-05
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06N3/0499 , G06N3/084
Abstract: 本发明涉及一种计及整体效能与能量阻抗的风电场功率分配优化方法,包括:根据风电场基础数据与预测数据,综合考虑运行效益和能量损耗,建立以风电场整体效能最大为目标的优化模型,并采用BP神经网络算法得到风电场的整体理想有功功率;随后,通过m时段的累计结果,决策是否需要调整各集聚线功率;最后,在决策结果指导下,进一步建立以集聚线能量阻抗最小为目标的优化数学模型,并采用全局迭代算法实现各集聚线功率的细化分配。本发明的有益效果是:本发明显著降低了风电场各条集聚线路的能量阻抗,避免因平均分配功率至各集聚线而造成某些集聚线过载或亏损的现象,在保证其安全可靠性的前提下提高了风电场的发电效率。
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公开(公告)号:CN114825363A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210394464.X
申请日:2022-04-12
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种LCL型有源电力滤波器复合有源阻尼优化控制方法,包括逆变器侧电流有源阻尼优化控制和电网电压有源阻尼优化控制。本发明的有益效果是:本发明采用基于级联谐振控制器的逆变器侧电流有源阻尼优化控制,获得了接近奈奎斯特频率的宽有源阻尼边界,并具备对基波电流分量的准确调节能力,从而保证电网阻抗大范围波动时系统的稳定运行。此外,本发明还采用基于加权比例降阶广义积分器的电网电压有源阻尼优化控制,解决了有源电力滤波器谐波控制单元由于大电网阻抗时相位裕量减小带来的潜在失稳风险。综上,本发明有效提升了LCL型有源电力滤波器的弱网适应性。
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公开(公告)号:CN114689984A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202011638253.3
申请日:2020-12-31
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 长沙理工大学
Abstract: 本发明公开了一种发电厂厂用电系统接地故障选线方法,通过提取表征馈线不同运行状态的多种故障特征量构成历史特征样本集;当接地故障选线保护装置监测到系统零序电压大于10%相电压时,选线保护启动,并采集被保护馈线中的实时数据,构成待测故障特征样本;将待测故障特征样本与历史特征样本集进行统一规格化处理,借助模糊c均值聚类算法,将历史数据划分为故障类与非故障类,并求取故障聚类中心和非故障聚类中心;计算经规格化处理后的待测样本向量与故障聚类中心向量之间的距离相似度故障测度及与非故障聚类中心向量之间的距离相似度非故障测度,构成选线判据。
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公开(公告)号:CN114113889A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111390365.6
申请日:2021-11-19
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本申请公开了一种交流输电线路的故障定位系统、方法、装置及存储介质,该系统包括:监测传感器、通信终端和数据中心;监测传感器用于检测交流输电线路的多个节点处的导线温度数据,并通过通信终端传输给数据中心,数据中心用于根据导线温度数据对交流输电线路进行故障定位;其中,监测传感器包括取能电路和温度采集传输电路;取能电路包括安装在交流输电线路上的圆筒状取能极板、降压整流电路和储能电容,降压整流电路的一端连接交流输电线路,另一端连接圆筒状取能极板的内壁,输出连接储能电容。该系统实现成本较低,工作功耗少,适合应用于长距离大范围的交流输电线路故障定位,且定位精度较高。本申请可广泛应用于电力技术领域内。
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公开(公告)号:CN112769116A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011576805.2
申请日:2020-12-28
Applicant: 长沙理工大学 , 浙江浙能技术研究院有限公司
IPC: H02H9/08
Abstract: 本发明公开了一种发电厂厂用电系统接地故障有源消弧方法及其装置,其中,电流源有源消弧模块与消弧辅助模块通过注入变压器并联在厂用电系统的中性点与地之间,消弧辅助模块包括电容器组和消谐电阻,电容器与消谐电阻之间均为并联连接,该方法包括:正常工作下将消谐电阻接入厂用电系统;若发生单相接地故障,识别当前的故障相以及获取最新的对地参数并控制消谐电阻退出厂用电系统,再将电容器组中的电容器接入厂用电系统以及通过基尔霍夫定律计算出消弧注入电流,最后将消弧注入电流注入厂用电系统中性点。该方法可以在实现故障的100%消弧的基础上减少注入电流,进而减少消弧装置容量以及成本,同时还能防止正常运行下系统发生串联谐振以及防止中性点产生谐振过电压。
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公开(公告)号:CN119827981A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510317205.0
申请日:2025-03-18
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 中国计量大学
Abstract: 基于信息指纹的发电机励磁整流回路故障识别方法,属于电力系统故障诊断技术领域。本方法利用多信号采集,计算故障的指纹信息并进行故障检测,设置的粗制指纹用于判断损坏的整流柜,细制指纹用于识别整流柜内损坏的晶闸管;为提高识别精度,定义了粗误码率GBER和细误码率ABER作为指纹相似度衡量指标,并引入能量修正系数进行修正;通过计算误码率,系统能够将故障指纹与I级、II级故障识别库中的指纹准确匹配,确定故障类型;此外,本发明还提升了系统的自拓展能力,可在运行中不断更新故障识别库,并通过建立补充故障识别库收集更多数据,以增强故障识别功能。本方法提升了励磁系统故障检测的速度和准确性,进而增强了电力系统的稳定性和安全性。
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