一种水电机组监控系统有功功率控制的优化方法及装置

    公开(公告)号:CN115453931A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211071531.0

    申请日:2022-09-02

    Abstract: 本发明公开了一种水电机组监控系统有功功率控制的优化方法及装置,该方法包括:构建水电机组监控系统功率控制模型,导入求解模型的基本参数和初始条件;设置多目标遗传算法的相关参数;获取由决策变量集表征的个体,输入模型获取水电机组有功功率调节线程,根据由调节线程得到的优化指标构建目标函数;采用改进型多目标遗传算法对控制模型进行求解,获得最优解集;从最优解集中获取目标函数值最优的决策变量集,进行水电机组有功功率控制。本发明通过水电机组监控系统功率控制模型配合改进型多目标遗传算法对水电机组监控系统的主要控制参数进行优化,优化效果更好,提高了监控系统功率调节品质,保障了水电机组安全运行。

    一种水轮机导叶开度与接力器行程的关系辨识方法及装置

    公开(公告)号:CN114239174A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111548885.5

    申请日:2021-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种水轮机导叶开度与接力器行程的关系辨识方法及装置,该方法包括:通过真机测试获得水轮发电机组在不同接力器行程下的有功功率,并对构建的接力器行程与有功功率曲线进行换算处理,得到接力器行程与水轮机单位力矩关系;根据水轮机模型综合特性曲线获取不同导叶开度下的水轮机力矩特性曲线,并对水轮机力矩特性曲线进行插值处理,得到导叶开度与水轮机单位力矩关系;根据接力器行程与水轮机单位力矩关系和导叶开度与水轮机单位力矩关系,获取导叶开度与接力器行程关系。本发明采用真机测试和模型综合特性曲线计算的方法,可以快速、简便地得到准确的导叶开度与接力器行程关系,为调节系统的建模仿真提供准确的边界条件。

    一种水轮机调节系统实时仿真方法、装置和电子设备

    公开(公告)号:CN108763785B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN201810552866.1

    申请日:2018-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种水轮机调节系统实时仿真方法、装置、电子设备。所述方法包括:获取水电站基本参数、基本常数,进行变量定义,通过所述基本参数、基本常数、所述变量设定基本关系式;建立基于特征线法的所述水电站的水轮机引水系统的水击特征线数学模型;建立基本特征线法系统计算原理框图;建立去掉水头损失项、引入水头到流量的反馈的基于基本特征线法系统计算原理框图的改进的线型模型计算原理框图,依据所述改进的线型模型计算原理框图写出所述水轮机引水系统的z传递函数,获得所述改进的线型模型;建立所述改进的线型模型进行仿真。

    一种水轮机调节系统实时仿真方法、装置和电子设备

    公开(公告)号:CN108763785A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810552866.1

    申请日:2018-05-31

    CPC classification number: G06F17/5009

    Abstract: 本发明公开了一种水轮机调节系统实时仿真方法、装置、电子设备。所述方法包括:获取水电站基本参数、基本常数,进行变量定义,通过所述基本参数、基本常数、所述变量设定基本关系式;建立基于特征线法的所述水电站的水轮机引水系统的水击特征线数学模型;建立基本特征线法系统计算原理框图;建立去掉水头损失项、引入水头到流量的反馈的基于基本特征线法系统计算原理框图的改进的线型模型计算原理框图,依据所述改进的线型模型计算原理框图写出所述水轮机引水系统的z传递函数,获得所述改进的线型模型;建立所述改进的线型模型进行仿真。

    一种电压型高压无功发生器中电容的均压切换控制方法

    公开(公告)号:CN108574288A

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201810552259.5

    申请日:2018-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种电压型高压无功发生器中电容的均压切换控制方法,采用切换系统理论建立包含温度、时间、检修、材料等影响因素在内的电容器充电和放电的伏秒特性曲线和瓦秒特性模型,能够充分、真实、全程、精细地反电容器的行为特征,采用最优切换控制方法建立桥臂切换算法的数学模型、桥臂子模块切换优化数学模型和子模块工作模式切换模型,既能获得复杂条件下的电容器电压均压,还能够简单、高效产生模块型高压无功发生器输出控制的PWM信号,消除不可控成分的技术问题,提高控制精度,又能简化控制器的设计,实现了高效性、经济性、可靠性和高精度的良好结合,具有广泛的实用性,工程应用价值重大。

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