一种具有低穿能力的双馈式风电机定子电流计算方法

    公开(公告)号:CN104734596B

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201510119674.8

    申请日:2015-03-18

    Abstract: 一种具有低穿能力的双馈式风电机定子电流计算方法,首先由正常运行稳态下双馈式风电机的运行工况计算其定转子的磁链大小;然后利用故障条件下的序网等值电路计算定子电流的工频分量的大小;随后利用工频回路的计算结果获得故障稳态条件下双馈式风电机的定转子磁链值;随后将正常稳态和故障稳态下定转子磁链值带入转频电流的受控源表达式中,计算出转频分量;最后,将定子电流的工频分量、转频分量和衰减交流分量相加,得到最后的定子电流解析计算结果;本发明能够给出双馈式风机定子端电流的解析解,从而避免之前运用仿真平台进行大量且缓慢的仿真计算带来的麻烦,有利于现场保护整定工作的进行。

    一种具有低穿能力的双馈式风电机定子电流计算方法

    公开(公告)号:CN104734596A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510119674.8

    申请日:2015-03-18

    Abstract: 一种具有低穿能力的双馈式风电机定子电流计算方法,首先由正常运行稳态下双馈式风电机的运行工况计算其定转子的磁链大小;然后利用故障条件下的序网等值电路计算定子电流的工频分量的大小;随后利用工频回路的计算结果获得故障稳态条件下双馈式风电机的定转子磁链值;随后将正常稳态和故障稳态下定转子磁链值带入转频电流的受控源表达式中,计算出转频分量;最后,将定子电流的工频分量、转频分量和衰减交流分量相加,得到最后的定子电流解析计算结果;本发明能够给出双馈式风机定子端电流的解析解,从而避免之前运用仿真平台进行大量且缓慢的仿真计算带来的麻烦,有利于现场保护整定工作的进行。

    任意移相角特种变压器差动保护方法

    公开(公告)号:CN103746338A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201310675925.1

    申请日:2013-12-11

    Abstract: 任意移相角特种变压器差动保护方法,步骤如下:1、计算任意移相角变压器差动保护定值;2、实时采集变压器两侧电流数据,利用任意移相角移相矩阵归算电流,将变压器两侧电流归算到相同相位下,然后再将变压器两侧电流数据归算到相同电压等级下;3、变压器差动保护装置的控制系统将上述归算的电流数据带入到变压器差动保护判别方案中,计算变压器保护的动作量和制动量,并通过判断制动量与动作量的大小关系,确定变压器是否发生内部故障,若发生内部故障,则变压器差动保护装置跳闸,若未发生内部故障,则变压器差动保护装置的控制系统返回步骤2重新计算;本发明保护方法具有可以适用于特殊接线方式的特种变压器并且有接线方便、整定简单的特点。

    用于电流互感器暂态饱和计算中的短窗工频分量提取算法

    公开(公告)号:CN103698731A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310684477.1

    申请日:2013-12-13

    Abstract: 用于电流互感器暂态饱和计算中的短窗工频分量提取算法,1、确定有效阶数及计算采样率:控制系统根据时间序列分析中的经验公式估计阶数上限值Lmax,并根据Lmax构造样本矩阵R,对样本矩阵R进行SVD分解得到奇异值σi;并取奇异值σi对数值,控制系统判定有效阶数值p,并选择计算用采样率;2、计算故障电流工频分量:控制系统根据分频后新的采样序列xD,形成增广样本矩阵各元素,并构造增广样本矩阵方程和特征方程,控制系统计算各个分量的振幅Ai、相位θi、衰减因子αi、频率fi;本发明算法可在较短的数据窗内,利用电流互感器暂态饱和后非饱和段数据,快速提取出故障电流中工频分量的幅值和相位。

    一种高压/特高压直流线路故障电压行波快速计算方法

    公开(公告)号:CN104360222B

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201410749472.7

    申请日:2014-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种高压/特高压直流线路故障电压行波快速计算方法,包括下述步骤:获取相‑频域故障点注入电流If及系统节点电压方程;获取直流线路端与故障点互阻抗的若干个采样值;将得到的频率响应沿F(Ω)频率轴划分为N段,并给定每个频段上的阶数初始范围[Nmink,Nmaxk];计算具有NP阶的拟合函数F*(k+1)在该段产生的误差函数Ek=F(Ωk)‑F*(k+1)(Ωk),将Ek作为第k段的VF法的拟合对象;k=1时,终止计算,输出NP阶F*(1)为频率响应F(Ω)的最终拟合结果;得到线路端暂态电压行波U的频域方程;通过拉式逆变换实现频‑时域转换,获取其时域表达式u(t)。本发明为高压/特高压直流系统直流输电线路故障分析与快速计算、保护评价等方面提供了科学的计算依据,在工程实践中具有很强的实用性。

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