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公开(公告)号:CN102970340A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210425494.9
申请日:2012-10-30
Applicant: 清华大学 , 贵州电网公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明涉及一种适用于广域测量系统的改进数据压缩通信方法,属于电力系统通信技术领域。本方法融合了对比广域测量系统的最大传输间隔的超时条件、衡量电力系统状态数据的量测值容许的误差大小的过滤条件和衡量电力系统状态数据的量测值变化速率容许的误差大小的压缩条件,依次通过超时、过滤、压缩条件判断是否发送数据,以实现实时数据压缩通信。本发明方法在电力系统的稳态及暂态条件下均能有效的进行数据压缩,保证了通信的实时性;同时,不满足发送条件时仍发送空数据包,可方便的区分通信的工作状态,保证了通信的可靠;本发明方法可大量减少WAMS的数据通信量,极大的减轻了通信即数据处理负担。
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公开(公告)号:CN102970340B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201210425494.9
申请日:2012-10-30
Applicant: 清华大学 , 贵州电网公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明涉及一种适用于广域测量系统的改进数据压缩通信方法,属于电力系统通信技术领域。本方法融合了对比广域测量系统的最大传输间隔的超时条件、衡量电力系统状态数据的量测值容许的误差大小的过滤条件和衡量电力系统状态数据的量测值变化速率容许的误差大小的压缩条件,依次通过超时、过滤、压缩条件判断是否发送数据,以实现实时数据压缩通信。本发明方法在电力系统的稳态及暂态条件下均能有效的进行数据压缩,保证了通信的实时性;同时,不满足发送条件时仍发送空数据包,可方便的区分通信的工作状态,保证了通信的可靠;本发明方法可大量减少WAMS的数据通信量,极大的减轻了通信即数据处理负担。
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公开(公告)号:CN102738793B
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201210234645.2
申请日:2012-07-09
Applicant: 武汉大学 , 贵州电网公司电力调度控制中心
IPC: H02J3/00
CPC classification number: Y02E60/728 , Y04S10/265
Abstract: 本发明涉及一种补偿分布性通信时延的电力系统广域动态控制方法及系统,属于电力系统广域动态控制领域。本发明中,广域动态控制器获取各测量数据后,根据预设的预测方法及最大通信时延分别对测量数据进行预测外推,得到足以补偿通信时延分布特性的控制器输入数据,并由此分别计算并得到一系列的控制数据,统一下发到网络控制单元;网络控制单元根据当前时刻选择相应的控制数据作为输出进行电力系统广域动态控制。本发明技术方案针对不同量测可选不同的预测算法,可提高预测精度及实时性;使用预测方法可以覆盖通信时延的绝大部分,可有效补偿通信时延的分布特性;使用的广域动态控制器安装在调度中心,便于多个广域动态控制器的协调控制。
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公开(公告)号:CN102970180A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210434116.7
申请日:2012-11-01
Applicant: 武汉大学 , 贵州电网公司电力调度控制中心
Abstract: 一种电力系统广域测量系统通信时延的实时仿真方法,包括进行一次仿真运算后对关注的多个WAMS量测分别执行小步长子流程,获得多个量测受通信网络时延影响的值;然后判断是否到达一次WAMS测量周期,不是则进行下一次仿真,是则对关注的多个量测分别执行大步长子流程,获得多个量测受通信网络时延影响的值,并协调处理多个受时延影响的量测数据。发明方法中不同的量测可以使用不同的时延序列以模仿相应的信道特性,使仿真的通信时延非常接近真实的WAMS并可对丢包、通信失败等各种网络状态进行模拟仿真。本发明方法易于编程实现并嵌入到实时仿真系统中,可进一步对其输出的受通信网络时延影响的WAMS数据进行分析处理,具有很好的扩展性。
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公开(公告)号:CN102738793A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210234645.2
申请日:2012-07-09
Applicant: 武汉大学 , 贵州电网公司电力调度控制中心
IPC: H02J3/00
CPC classification number: Y02E60/728 , Y04S10/265
Abstract: 本发明涉及一种补偿分布性通信时延的电力系统广域动态控制方法及系统,属于电力系统广域动态控制领域。本发明中,广域动态控制器获取各测量数据后,根据预设的预测方法及最大通信时延分别对测量数据进行预测外推,得到足以补偿通信时延分布特性的控制器输入数据,并由此分别计算并得到一系列的控制数据,统一下发到网络控制单元;网络控制单元根据当前时刻选择相应的控制数据作为输出进行电力系统广域动态控制。本发明技术方案针对不同量测可选不同的预测算法,可提高预测精度及实时性;使用预测方法可以覆盖通信时延的绝大部分,可有效补偿通信时延的分布特性;使用的广域动态控制器安装在调度中心,便于多个广域动态控制器的协调控制。
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公开(公告)号:CN102970180B
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201210434116.7
申请日:2012-11-01
Applicant: 武汉大学 , 贵州电网公司电力调度控制中心
Abstract: 一种电力系统广域测量系统通信时延的实时仿真方法,包括进行一次仿真运算后对关注的多个WAMS量测分别执行小步长子流程,获得多个量测受通信网络时延影响的值;然后判断是否到达一次WAMS测量周期,不是则进行下一次仿真,是则对关注的多个量测分别执行大步长子流程,获得多个量测受通信网络时延影响的值,并协调处理多个受时延影响的量测数据。发明方法中不同的量测可以使用不同的时延序列以模仿相应的信道特性,使仿真的通信时延非常接近真实的WAMS并可对丢包、通信失败等各种网络状态进行模拟仿真。本发明方法易于编程实现并嵌入到实时仿真系统中,可进一步对其输出的受通信网络时延影响的WAMS数据进行分析处理,具有很好的扩展性。
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公开(公告)号:CN100347925C
公开(公告)日:2007-11-07
申请号:CN200610011113.7
申请日:2006-01-06
Applicant: 清华大学
IPC: H02J3/24
Abstract: 基于光伏电池的电网功率振荡抑制器属于电网功率振荡抑制技术领域,其特征在于:它是一种基于光伏电池的抑制电网功率振荡的装置,它通过太阳能电池板将太阳能转化为电能,输出直流电压,然后将直流电逆变成交流电输送给电网,它可向电网发出有功,对电网进行动态的有功调节,同时由于逆变器由电压源型的可快速关断器件组成,又可对系统进行动态的无功调节;正常运行时,向电网输送部分有功功率;当电网出现功率振荡时,根据控制规律,调节电网功率振荡抑制器输出的有功和无功,使电网尽快地恢复稳定;利用了洁净的、可再生能源——太阳能对电网进行动态的功率调节及部分供电,抑制了电网功率振荡,改善了电网的稳定性、提高了系统的阻尼。
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公开(公告)号:CN1794537A
公开(公告)日:2006-06-28
申请号:CN200610011113.7
申请日:2006-01-06
Applicant: 清华大学
IPC: H02J3/24
Abstract: 基于光伏电池的电网功率振荡抑制器属于电网功率振荡抑制技术领域,其特征在于:它是一种基于光伏电池的抑制电网功率振荡的装置,它通过太阳能电池板将太阳能转化为电能,输出直流电压,然后将直流电逆变成交流电输送给电网,它可向电网发出有功,对电网进行动态的有功调节,同时由于逆变器由电压源型的可快速关断器件组成,又可对系统进行动态的无功调节;正常运行时,向电网输送部分有功功率;当电网出现功率振荡时,根据控制规律,调节电网功率振荡抑制器输出的有功和无功,使电网尽快地恢复稳定;利用了洁净的、可再生能源-太阳能对电网进行动态的功率调节及部分供电,抑制了电网功率振荡,改善了电网的稳定性、提高了系统的阻尼。
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公开(公告)号:CN1599187A
公开(公告)日:2005-03-23
申请号:CN200410009536.6
申请日:2004-09-10
Applicant: 清华大学
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 电能质量和无功补偿综合控制器属于电力系统动态电压补偿和无功补偿技术领域,其特征在于:它是一种串并联设计,它通过一个以DSP为核心组成的测量与控制电路,在正常工作下,串联可控硅和逆变器并联向负载供电,提高了可靠性且高效率,当电压陷落时,由逆变器输出相应的正弦波以补偿所需的电压量,从而保证了用户设备的正常运行;当用户无功需求过大或为负而影响了电压水平时,将并联的共补电容器进行分级投入或切除以补偿无功;当相间无功不平衡时,通过对并联分补电容器的分相投切控制,解决了相间无功不平衡的问题;它同时解决了电力系统中交流电压陷落(瞬间下降)问题和无功补偿问题,使电压水平得到进一步的改善。
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公开(公告)号:CN100347922C
公开(公告)日:2007-11-07
申请号:CN200410009536.6
申请日:2004-09-10
Applicant: 清华大学
IPC: H02J3/18
Abstract: 电能质量和无功补偿综合控制器属于电力系统动态电压补偿和无功补偿技术领域,其特征在于:它是一种串并联设计,它通过一个以DSP为核心组成的测量与控制电路,在正常工作下,串联可控硅和逆变器并联向负载供电,提高了可靠性且高效率,当电压陷落时,由逆变器输出相应的正弦波以补偿所需的电压量,从而保证了用户设备的正常运行;当用户无功需求过大或为负而影响了电压水平时,将并联的共补电容器进行分级投入或切除以补偿无功;当相间无功不平衡时,通过对并联分补电容器的分相投切控制,解决了相间无功不平衡的问题;它同时解决了电力系统中交流电压陷落(瞬间下降)问题和无功补偿问题,使电压水平得到进一步的改善。
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