一种发电机励磁系统控制参数优化方法

    公开(公告)号:CN113050425A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110300502.6

    申请日:2021-03-22

    Abstract: 本发明涉及一种发电机励磁系统控制参数优化方法,包括步骤:步骤1、用传递函数表示同步发电机在频域的简化暂态模型;用传递函数表示自并励励磁系统模型;步骤2、根据极点配置法,用传递函数表示所得到的初始PI控制器;步骤3、用粒子群寻优算法建立初始粒子群,寻找粒子最优历史位置和全局最优历史位置gbest,然后将初始值赋予一个守望粒子pwatcher。本发明的有益效果是:克服了现有励磁系统控制器参数整定方法依赖人工经验、试验耗时长的问题,缩短发电系统调试时间,减少成本并降低风险;通过哈里托诺夫稳定判断,结合哈里托诺夫定理进行寻优,能确保一定的参数偏移范围内的系统稳定运行。

    一种基于多级控制的发电厂厂用电微电网控制策略

    公开(公告)号:CN110943490B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN201811476618.X

    申请日:2018-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于多级控制的发电厂厂用电微电网控制策略,包括:一次控制、二次控制和三次控制;所述一次控制为下垂控制,设定控制时间周期为微秒级,通过调节阻抗相角对多个DG单元进行功率分配,以使微电网的电压、频率稳定;所述二次控制为无差控制,设定控制时间周期为分钟级,通过对电压和电池状态变量的控制信号进行惯性计算控制器调制,计算出补偿变量再反馈到所述一次控制中,以恢复微电网的电压、频率;所述三次控制为优化控制,设定控制时间周期为小时级,使用配电网潮流计算方法,计算出微电网的最小发电成本和最小网损,并优化微电网经济运行。本发明能够提高微电网运行稳定性和经济性。

    一种基于多级控制的发电厂厂用电微电网控制策略

    公开(公告)号:CN110943490A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201811476618.X

    申请日:2018-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于多级控制的发电厂厂用电微电网控制策略,包括:一次控制、二次控制和三次控制;所述一次控制为下垂控制,设定控制时间周期为微秒级,通过调节阻抗相角对多个DG单元进行功率分配,以使微电网的电压、频率稳定;所述二次控制为无差控制,设定控制时间周期为分钟级,通过对电压和电池状态变量的控制信号进行惯性计算控制器调制,计算出补偿变量再反馈到所述一次控制中,以恢复微电网的电压、频率;所述三次控制为优化控制,设定控制时间周期为小时级,使用配电网潮流计算方法,计算出微电网的最小发电成本和最小网损,并优化微电网经济运行。本发明能够提高微电网运行稳定性和经济性。

    基于信息指纹的发电机励磁整流回路故障识别方法

    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

    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。

    一种大型发电机局部放电在线监测及定位方法

    公开(公告)号:CN112595940B

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202011421238.3

    申请日:2020-12-08

    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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