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公开(公告)号:CN110108946B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201910449740.6
申请日:2019-05-28
Applicant: 重庆大学
IPC: G01R27/08
Abstract: 本发明提供一种三相并网变流器阻抗自阻抗和互阻抗测量系统,包括:扰动源单元、伏安特性采集单元、数据处理单元和数据分析单元,所述扰动源单元,其输出端与公共连接点连接;所述伏安特性采集单元,其输入端与所述扰动源和并网变流器的公共连接点连接;所述数据处理单元,其输入端与所述伏安特性采集单元的输出端连接;所述数据分析单元,其输入端与所述数据处理单元的输出端连接,基于所述数据处理单元提供的电压电流数据计算三相并网变流器的自阻抗和互阻抗,本发明充分考虑频率耦合效应对静止坐标下三相变流器阻抗测量的影响,能在电网的内阻不可忽略时,准确测量变流器的自阻抗和互阻抗,提高基于阻抗判据的电网稳定性分析的的准确性。
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公开(公告)号:CN113904373A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111295304.1
申请日:2021-11-03
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种不同出力工况下并网变流器的稳定性增强控制方法,包括步骤:S1.对三相电网电压进行坐标变换,得到同步旋转坐标系下q轴电压Vq;S2.对所述电压Vq进行锁相环比例积分处理,得到变量δq1;S3.对所述变量δq1与工频角频率ω1的和进行积分,得到锁相环相位θ;S4.对所述变量δq1进行积分,得到积分后的结果值,并对所述结果值进行高通滤波处理,得到相位谐波分量θhar;S5.将相环相位θ与相位谐波分量θhar之间的差值作为校正后的相位θ1,并将所述相位θ1作为变流器控制的相位参数。本发明能够保障不同出力工况下变流器的稳定性,同时具有更快的响应速度。
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公开(公告)号:CN110579645A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910881660.8
申请日:2019-09-18
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供一种在电网阻抗未知的情况下测量并网逆变器等效导纳的方法,属于新能源并网领域。在真实的测量场景中,逆变器的阻抗受电网阻抗影响,传统的测量方法在电网阻抗已知时获取逆变器的阻抗,但现实的测量场景中,电网阻抗往往是未知的。于是,本发明提供电网阻抗未知的情况下,通过六组测量信息,建立数学模型,求解出并网逆变器自身的特征导纳YSA、 和并用特征导纳来确定逆变器的等效导纳。本发明考虑了电网阻抗与逆变器阻抗之间的相互影响,同时避免同步相位角的引入,测量精度高。
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公开(公告)号:CN117131639A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202310917055.8
申请日:2023-07-24
Applicant: 重庆大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC: G06F30/18 , G06F30/27 , G06N3/08 , G06F113/16
Abstract: 本发明提供的一种基于地形指标的输电线路覆冰监测装置布点方法,包括:获取目标输电线路的杆塔所在位置的设定的A个覆冰期内覆冰监测装置所监测的最大覆冰厚度均值,并获取目标输电线路杆塔所在位置的地形参数,提取地形参数的特征;构建深度学习‑神经网络,将地形参数的特征和最大覆冰厚度均值输入至深度学习‑神经网络中进行训练;获取新建输电线路的地形参数,并将新建输电线路的地形参数的特征输入至训练完成后的深度学习‑神经网络中进行处理,由深度学习‑神经网络输出新建输电线路覆冰厚度预测值;构建覆冰厚度‑覆冰监测装置布设间距对照表,查询覆冰厚度‑覆冰监测装置布设间距对照表得到新建输电线路的覆冰监测装置的布设间距。
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公开(公告)号:CN110579645B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201910881660.8
申请日:2019-09-18
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供一种在电网阻抗未知的情况下测量并网逆变器等效导纳的方法,属于新能源并网领域。在真实的测量场景中,逆变器的阻抗受电网阻抗影响,传统的测量方法在电网阻抗已知时获取逆变器的阻抗,但现实的测量场景中,电网阻抗往往是未知的。于是,本发明提供电网阻抗未知的情况下,通过六组测量信息,建立数学模型,求解出并网逆变器自身的特征导纳YSA、和并用特征导纳来确定逆变器的等效导纳。本发明考虑了电网阻抗与逆变器阻抗之间的相互影响,同时避免同步相位角的引入,测量精度高。
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公开(公告)号:CN112039065A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010899517.4
申请日:2020-08-31
Applicant: 重庆大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种模块化多电平变流器的交流阻抗建模方法,所述方法具体包括如下步骤:S1:构建模块化电平变流器功率电路的电气解析模型;S2:对所述功率电路的电气解析模型进行连续化处理,获得功率电路的电气解析模型的平均模型;S3:构建功率电路的小信号数学模型,并将所述小信号数学模型转换到频域下采用矩阵和向量的形式表示;S4:构建控制电路的小信号模型;S5:确定双闭环并网模块化多电平变流器的阻抗模型Zac(fp)。本发明提出的建模方法考虑了交流侧变压器漏感和变压器变比对功率电路的静态工作点的影响,以及交流侧变压器漏感和变压器变比对控制电路小信号路径的影响,使建立的MMC阻抗模型更准确,同时提高了其并网稳定性分析的准确性。
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公开(公告)号:CN119476162A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411532691.X
申请日:2024-10-30
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/367 , H02J3/38 , H02J3/24 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种计及频率耦合效应的构网型直驱风机阻抗建模方法,包括:构建频域下包含电网阻抗在内的构网型直驱风机并网系统的主电路小信号模型;基于多谐波线性化理论得到调制系数扰动与并网点电压、电流和电感电流扰动信号之间的解析表达式;联立主电路小信号模型与解析表达式,得到构网型直驱风电机组并网系统的整体阻抗矩阵;利用整体阻抗矩阵,求得扰动频率ωp下的整体阻抗,将整体阻抗减去电网阻抗矩阵中ωp频率对应的阻抗分量,得到构网型直驱风电机组的等效阻抗。本发明能够有效降低建模难度,得到准确可靠的等效阻抗,为准确分析并网系统稳定性提供了技术支持。
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公开(公告)号:CN112039065B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202010899517.4
申请日:2020-08-31
Applicant: 重庆大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种模块化多电平变流器的交流阻抗建模方法,所述方法具体包括如下步骤:S1:构建模块化电平变流器功率电路的电气解析模型;S2:对所述功率电路的电气解析模型进行连续化处理,获得功率电路的电气解析模型的平均模型;S3:构建功率电路的小信号数学模型,并将所述小信号数学模型转换到频域下采用矩阵和向量的形式表示;S4:构建控制电路的小信号模型;S5:确定双闭环并网模块化多电平变流器的阻抗模型Zac(fp)。本发明提出的建模方法考虑了交流侧变压器漏感和变压器变比对功率电路的静态工作点的影响,以及交流侧变压器漏感和变压器变比对控制电路小信号路径的影响,使建立的MMC阻抗模型更准确,同时提高了其并网稳定性分析的准确性。
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公开(公告)号:CN113904373B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202111295304.1
申请日:2021-11-03
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种不同出力工况下并网变流器的稳定性增强控制方法,包括步骤:S1.对三相电网电压进行坐标变换,得到同步旋转坐标系下q轴电压Vq;S2.对所述电压Vq进行锁相环比例积分处理,得到变量δq1;S3.对所述变量δq1与工频角频率ω1的和进行积分,得到锁相环相位θ;S4.对所述变量δq1进行积分,得到积分后的结果值,并对所述结果值进行高通滤波处理,得到相位谐波分量θhar;S5.将相环相位θ与相位谐波分量θhar之间的差值作为校正后的相位θ1,并将所述相位θ1作为变流器控制的相位参数。本发明能够保障不同出力工况下变流器的稳定性,同时具有更快的响应速度。
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公开(公告)号:CN115765022A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211542966.9
申请日:2022-12-02
Applicant: 重庆大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司济南供电公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明提供的一种确定基于序阻抗特性的双馈风机机侧变流器控制参数的方法,包括以下步骤:S1.向双馈风机的并网点注入电压扰动小信号,并确定出并网点的扰动电压和扰动电流,并同时记录每次注入电压扰动信号时的风速vw;S2.基于并网点的扰动电压和扰动电流确定出在不同风速下的并网点的序阻抗Zsc;S3.构建包含双馈风机机侧变流器控制参数以及风速的序阻抗模型Zdfig(fp,vw);S4.将步骤S2中的序阻Zsc代入到序阻抗模型Zdfig(fp,vw)中,并采用Gauss‑Newton迭代最小二乘法求解,得到双馈风机机侧变流器控制参数。
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