一种适用于强迫振荡分布式定位的自适应电网划分方法

    公开(公告)号:CN110571848B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201910761985.2

    申请日:2019-08-19

    Abstract: 一种适用于强迫振荡分布式定位的自适应电网划分方法,同时考虑了电网拓扑及振荡监测系统的通信拓扑,通过在PDC上实施,自适应地将电网划分为若干最小割集,并将这些最小割集分配给相应的本地PDC进行监测。首先对装有PMU的节点进行最小割集划分并得到其辅助控制数据,然后对剩余网络使用广度优先搜索获得最小割集及对应的辅助控制数据,获取所有最小割集及其对应辅助控制数据后,中央PDC将其发送给相应的本地PDC,用于指导本地PDC协同合作,当电网拓扑或者通信拓扑发生变化,中央PDC将重复上述过程。本发明能够将振荡源定位在划分得到的最小割集中,提高强迫振荡定位的精确性和有效性,为实现强迫振荡的分布式定位提供了重要条件。

    一种直流保护系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN107276052B

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201710563665.7

    申请日:2017-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种直流保护系统及其控制方法,包括直流保护器、断路器、直流母线和直流负载,直流保护器通过断路器与直流母线连接,直流保护器与直流负载连接,直流保护器无线通信连接有调度中心服务器,直流保护器包括保护控制模块、功率模块、监测模块、报警显示模块和通信模块,功率模块包括隔离模块、旁路模块和电池供电模块,保护控制模块分别与功率模块、监测模块、报警显示模块和通信模块连接,隔离模块与旁路模块并联,所述电池供电模块与隔离模块连接;本发明避免了直流负载向直流母线注入交流分量,当直流母线发生故障时,可以通过蓄电池供电,减少了直流负载断电的可能性,提高了直流系统的稳定性。

    一种适用于强迫振荡分布式定位的自适应电网划分方法

    公开(公告)号:CN110571848A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910761985.2

    申请日:2019-08-19

    Abstract: 一种适用于强迫振荡分布式定位的自适应电网划分方法,同时考虑了电网拓扑及振荡监测系统的通信拓扑,通过在PDC上实施,自适应地将电网划分为若干最小割集,并将这些最小割集分配给相应的本地PDC进行监测。首先对装有PMU的节点进行最小割集划分并得到其辅助控制数据,然后对剩余网络使用广度优先搜索获得最小割集及对应的辅助控制数据,获取所有最小割集及其对应辅助控制数据后,中央PDC将其发送给相应的本地PDC,用于指导本地PDC协同合作,当电网拓扑或者通信拓扑发生变化,中央PDC将重复上述过程。本发明能够将振荡源定位在划分得到的最小割集中,提高强迫振荡定位的精确性和有效性,为实现强迫振荡的分布式定位提供了重要条件。

    一种适用于海上风电场的谐波串并联谐振放大分析方法

    公开(公告)号:CN115441436A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211076969.8

    申请日:2022-09-05

    Abstract: 一种适用于海上风电场的谐波串并联谐振放大分析方法,本申请提出海上风电场的通用建模方法,实现了海上风电场全阶状态空间模型的快速建立,通过求解其主导极点,发现海上风电场潜在的谐振频率;进而引入拉普拉斯变换将海上风电场时域下的高阶微分关系转换成复频域下的乘积关系;在此基础上,提出海上风电场谐波放大倍数与谐波含量的快速计算方法,分析结果表明,本申请提出的谐波谐振分析方法能够实现2~50次的谐波谐振分析,并且操作过程简单易行,无需对系统内每个节点进行频率扫描,就可以获得海上风电系统潜在的谐振频率,进而分析可能存在的谐波谐振现象,同时能够有效地评估关键节点的谐波放大倍数与谐波含有率。

    一种适用于海上风电场的谐波串并联谐振放大分析方法

    公开(公告)号:CN115441436B

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202211076969.8

    申请日:2022-09-05

    Abstract: 一种适用于海上风电场的谐波串并联谐振放大分析方法,本申请提出海上风电场的通用建模方法,实现了海上风电场全阶状态空间模型的快速建立,通过求解其主导极点,发现海上风电场潜在的谐振频率;进而引入拉普拉斯变换将海上风电场时域下的高阶微分关系转换成复频域下的乘积关系;在此基础上,提出海上风电场谐波放大倍数与谐波含量的快速计算方法,分析结果表明,本申请提出的谐波谐振分析方法能够实现2~50次的谐波谐振分析,并且操作过程简单易行,无需对系统内每个节点进行频率扫描,就可以获得海上风电系统潜在的谐振频率,进而分析可能存在的谐波谐振现象,同时能够有效地评估关键节点的谐波放大倍数与谐波含有率。

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