一种自适应的继电保护装置恒定故障率计算方法

    公开(公告)号:CN102945314B

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201210411319.4

    申请日:2012-10-25

    Abstract: 一种自适应的继电保护装置恒定故障率计算方法,属于电力系统保护技术领域。获取现场实测数据;计算总失效装置数,若总失效装置数不足10,则故障率,其中n为失效次数总和,Ti为第i台故障的装置距上次故障运行的时间;若总失效装置数大于等于10,继续判断现场实测数据类型,若失效数据为完整数据,即不存在结尾,则故障率,其中Nst为t时刻保护装置总数,NsΔt为Δt时刻后失效的保护装置数;若现场实测失效数据存在截尾数据则辨别截尾数据类型,如果存在左截尾数据,则故障率;如果不存在左截尾数据,即定时截尾,则故障率。.. 。本发明可以应用于多种现场实测数据的故障率估算,故障率的计算更加真实可靠。

    一种基于PMU稳态数据的发电机直轴同步电抗在线辨识的方法

    公开(公告)号:CN102983808B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201210581221.3

    申请日:2012-12-27

    CPC classification number: Y02P80/116

    Abstract: 本发明公开了一种基于PMU稳态数据的发电机直轴同步电抗在线辨识的方法。所述方法根据同步发电机的稳态运行特性,建立描述发电机直轴同步电抗的辨识模型;根据所建立的辨识模型所需要的电气量,进行相量测量单元PMU稳态数据的筛选;将筛选后的PMU测量得到的各电气量数值转换为标幺值;根据Park变换,对发电机进行直轴、交轴解耦;根据所建立的辨识模型,利用最小二乘法进行发电机直轴同步电抗的辨识。该方法简单易行,可以有效提高搜索工作的效率和辨识结果的精度。

    一种同步相量测量装置的自动检测系统和方法

    公开(公告)号:CN104502877A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410796782.4

    申请日:2014-12-22

    Abstract: 本发明提供一种同步相量测量装置的自动检测系统和方法,系统包括测试后台服务器、交换机、网络测试仪、OMICRON测试仪和时间同步系统;所述网络测试仪、OMICRON测试仪均通过交换机与测试后台服务器之间进行数据交换,所述测试后台服务器通过网络协议与所述同步相量测量装置进行通信,同时通过时间同步系统实现测试后台服务器与同步相量测量装置和OMICRON测试仪之间的时间同步。本发明能够实现测试任务的自动生成、检测步骤的自动执行和检测报告的自动生成,减少人工因素干扰,排除测试随机性,提高测试效率和测试的可靠性,实现测试可重复性,保证测试工作的可追溯性,保障测试结果的可靠性和一致性。

    发电机组次同步振荡的STATCOM+SEDC联合抑制方法

    公开(公告)号:CN104269868A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410508385.2

    申请日:2014-09-28

    CPC classification number: Y02E40/16 H02J3/24 H02J2003/002 H02P9/00

    Abstract: 本发明提出了一种发电机组次同步振荡的STATCOM+SEDC联合抑制方法。从SEDC与STATCOM抑制原理上分析了两者协调抑制次同步振荡的作用,通过对两种抑制措施电气阻尼的推导证明两者之间在抑制效果上相互独立性,最后通过在典型系统中的仿真计算验证了STATCOM+SEDC的联合抑制方法的有效性。SEDC能够实现与STATCOM的联合工作、协调抑制,SEDC投资小、占地少、维护方便,SEDC相比较于STATCOM具有明显的经济优势,因此采用STATCOM+SEDC的联合抑制方案具有十分显著的优点。

    一种永磁同步风力发电系统机侧变流器的优化控制方法

    公开(公告)号:CN103023072B

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201310009577.4

    申请日:2013-01-10

    CPC classification number: Y02E10/763

    Abstract: 本发明公开了一种永磁同步风力发电系统机侧变流器的优化控制方法。所述方法包括根据永磁同步风力发电系统的数学模型,在电力系统实时数字仿真器RTDS中搭建风电系统模型;利用传统矢量控制搭建永磁同步风力发电系统机侧脉宽调制变流器的控制模型;基于所建立的控制模型,根据永磁同步电动机弱磁控制的电磁关系,分析永磁同步发电机内部的电磁关系,通过对id参考值进行重新设定,优化机侧脉宽调制变流器传统定子磁链定向id=0的矢量控制,其中id为直轴电流。该方法能够优化机侧变流器的控制策略,从而能够扩大机侧变流器跟踪最大功率的范围,达到弱磁降压、进而扩大跟踪范围的结果。

    一种用于发电机同步电抗参数辨识的PMU数据的筛选方法

    公开(公告)号:CN103023419A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210539499.4

    申请日:2012-12-13

    Abstract: 本发明实施例公开了一种用于发电机同步电抗参数辨识的PMU数据的筛选方法。首先根据同步发电机的稳态运行特性,建立辨识发电机同步电抗参数的数学模型;根据该数学模型确定辨识所需要的相量测量单元PMU量测数据,以及所需要的电气量,并将各电气量转换为标幺值;根据灵敏度机理计算得到发电机同步电抗对各电气量的灵敏度,获得各电气量的PMU量测误差对同步电抗辨识精度的影响,由此判断PMU量测数据能否用于发电机同步电抗参数辨识,实现对PMU量测数据的筛选。通过该筛选方法就可以得出PMU数据能用于发电机同步电抗参数辨识的条件,实现对PMU数据的筛选,从而提高发电机同步电抗参数的辨识精度。

    一种逆变型新能源电源故障穿越的控制方法

    公开(公告)号:CN103023069A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210586298.X

    申请日:2012-12-28

    Abstract: 本发明实施例公开了一种逆变型新能源电源故障穿越的控制方法。所述方法在逆变型新能源电源的基于矢量定向的正负序双d-q电流控制回路中增加正负序电流限制器;监测逆变型新能源电源直流母线电压和电网电压正序分量;利用所述电网电压的正序分量来启动或关闭所述逆变型新能源电源的直流卸荷电路的控制信号,同时引入了直流电压比例积分PI控制器,实时平衡逆变器交直流侧的不平衡功率。该控制方法用于克服现有不平衡控制策略存在的缺陷,从而提高逆变型新能源电源的故障穿越能力。

    一种输电线路参数辨识的方法

    公开(公告)号:CN103020467A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210575136.6

    申请日:2012-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种输电线路参数辨识的方法。首先根据输电线路的等值模型,建立描述输电线路模型的线性方程组;将相量测量单元PMU在一段时间内的多组采样数据划分为多个有固定长度的数据窗;针对每个数据窗的采样数据,根据所建立的线性方程组利用最小二乘法进行参数辨识,得到每个数据窗下的辨识结果;将各数据窗下的辨识结果按辨识结果的大小顺序升序排列,得到一列排序统计量;用所得到的排序统计量的中位数作为最终的参数辨识结果。该方法使辨识得到的参数更接近线路的真实参数,更加可信,并具有很强的抗差能力。

    一种自适应的继电保护装置恒定故障率计算方法

    公开(公告)号:CN102945314A

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201210411319.4

    申请日:2012-10-25

    Abstract: 一种自适应的继电保护装置恒定故障率计算方法,属于电力系统保护技术领域。获取现场实测数据;计算总失效装置数,若总失效装置数不足10,则故障率,其中n为失效次数总和,Ti为第i台故障的装置距上次故障运行的时间;若总失效装置数大于等于10,继续判断现场实测数据类型,若失效数据为完整数据,即不存在结尾,则故障率,其中Nst为t时刻保护装置总数,NsΔt为Δt时刻后失效的保护装置数;若现场实测失效数据存在截尾数据则辨别截尾数据类型,如果存在左截尾数据,则故障率;如果不存在左截尾数据,即定时截尾,则故障率。本发明可以应用于多种现场实测数据的故障率估算,故障率的计算更加真实可靠。

    基于最优化模型的发电机、负荷调节控制方法

    公开(公告)号:CN101702524B

    公开(公告)日:2012-02-22

    申请号:CN200910237870.X

    申请日:2009-11-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于最优化模型的发电机、负荷调节控制方法,通过建立目标函数和模型,采取调节发电机出力的方式或发电机调节与切负荷控制的方式来降低过载支路潮流,通过最优化模型的简化方法和模型的求解策略流程,达到大大缩短搜索最优解过程的目的。结合WAMS的在线实时测量能力,在采取每一步控制措施后,将WAMS的量测量作为反馈信息,构成闭环控制方式,能够合理地保证在控制成本和负荷损失下,恢复电网的正常运行,达到消除支路因过载而引起连锁跳闸的目的,并能适用于电网在发生支路切除事件后的动态变化过程。

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