-
公开(公告)号:CN118983883B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411468917.4
申请日:2024-10-21
Applicant: 湖南大学
IPC: H02J3/46 , H02M7/5387 , G06F30/367 , G06F113/04
Abstract: 一种不平衡工况下逆变器并网系统稳定性分析方法,包括步骤S1,考虑逆变器频率耦合效应和电网三相不平衡因素,采用谐波线性化方法对逆变器主电路和控制电路分别进行建模,确定逆变器阻抗表达式;步骤S2,将逆变器阻抗和电网侧总阻抗分别转换成单输入单输出阻抗形式;步骤S3,采用阻抗分析法对逆变器并网系统的稳定性进行分析。本发明不仅弥补了不平衡工况下逆变器阻抗精确建模方法的空白,有效提高了逆变器并网系统稳定性分析的可靠性,还可减少稳定性分析过程中复杂的矩阵运算,简化计算量。
-
公开(公告)号:CN114004156B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202111282994.7
申请日:2021-11-01
Applicant: 湖南大学
IPC: G06F30/27 , G06F111/06 , G06F119/02 , G06F113/04
Abstract: 一种基于粒子群算法的电路能量函数构造方法,包括以下步骤:(1)使用微分方程构建电路的准稳态微分方程;(2)根据准稳态微分方程定义粒子的位置;(3)产生第n个粒子当前时刻的位置信息与速度信息;(4)使当前粒子的位置满足能量函数;(5)计算当前粒子的稳定性指数;(6)重复步骤(3)~(5),继续生成第n+1个粒子的位置信息与速度信息,使第n+1个粒子的位置满足能量函数件,计算第n+1个粒子的稳定性指数;(7)根据各粒子的稳定性指数计算当前时刻各粒子的局部最优位置及粒子群全局最优位置;(8)根据粒子群全局最优位置计算系统能量函数。本发明能避免因被研究系统的非线性变量过多带来的“维数灾”问题,并有效降低计算量。
-
公开(公告)号:CN117574116B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410051783.X
申请日:2024-01-15
Applicant: 湖南大学
IPC: G06F18/211 , G06Q50/06 , G06F17/10 , G06F18/214 , G06F18/2415 , G06F30/20 , H02J1/00 , G01R31/00 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种海底直流系统暂态稳定评估的混合特征选择方法,包括以下步骤:步骤S1、对于线路特征量的采集,搭建海底双端直流系统开关模型,通过时域仿真法采样不同位置的光电复合海缆电压,判断光电复合海缆中包括电压采用点、采样时间和间隔时间在内的特征变量;步骤S2、针对不同类型的负荷,选择搭建海底双端直流系统负荷的数学建模从而得到海底双端直流系统大信号数学模型,通过时域仿真法得出不同特征量之间的吸引域,以此判断不同负荷的主要暂态特征变量;步骤S3、首先进行特征变量的初步筛选,再完成最终寻优搜索。本发明解决了现有海底双端直流系统特征筛选效率低、性能偏差大等问题。
-
公开(公告)号:CN113937762B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202111188280.X
申请日:2021-10-12
Applicant: 湖南大学
IPC: H02J3/00 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06N3/0442 , G06N3/08
Abstract: 基于长短期记忆网络的微电网暂态稳定评估方法包括构建微电网暂态稳定评估网络;包括训练微电网暂态稳定评估网络,得到网络权重;还包括微电网暂态稳定评估网络在线评估:将暂态稳定评估网络及网络权重烧录至虚拟同步逆变器的控制单元中进行信息交互;当微电网正常运行时,暂态稳定评估网络不进行评估;当微电网检测到有故障发生时,暂态稳定评估网络进行在线评估,根据当前时刻获取的T/2时间长度的虚拟功角数据预测未来T/2时间长度的虚拟功角值,并由逆变器控制单元判断暂态稳定性;当预测得到的虚拟功角值在设定变化范围内,暂态稳定评估网络又进入不评估状态。本方法能极大简化神经网络的调试工作,实现微电网暂态稳定提前判定。
-
公开(公告)号:CN116231759A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310332589.4
申请日:2023-03-30
Abstract: 本发明公开了一种虚拟同步发电机的低压穿越控制方法及装置,其方法包括:获取电网电压;根据电网电压判断是否发生低压故障,若发生低压故障,则采用模型预测控制;若未发生低压故障,则采用平衡电流控制;本发明通过模型预测控制与平衡电流控制切换来抑制网侧电压跌落导致的过电流问题,提高微电网的电能质量,使其能够实现并网友好。
-
公开(公告)号:CN113792481B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202111018894.3
申请日:2021-09-01
Applicant: 湖南大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/04 , G06K9/62 , G06V10/774
Abstract: 基于人工神经网络的VSG多机系统暂态稳定评估方法,包括以下步骤:(1)确定输入特征及输出特征;(2)改变VSG多机系统负荷水平、改变电网电压降、改变虚拟同步机有功参考值、虚拟惯性、阻尼系数、改变虚拟同步机电流限幅值、改变故障持续时间,生成样本数据,并划分训练样本集和测试样本集;(3)将输入特征及输出特征进行数据预处理;(4)搭建人工神经网络;(5)初始化人工神经网络;(6)利用训练样本集训练人工神经网络,完成评估模型搭建;(7)利用测试样本集进行评估模型测试;(8)评估模型在线应用。本发明基于人工神经网络能有效实现多机微电网系统的快速准确评估。
-
公开(公告)号:CN112510696B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202011340834.9
申请日:2020-11-25
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种微电网暂态电压稳定性调控系统及调控方法,所述调控系统包括输出端与矢量合成模块连接的有功控制模块,其输入端与功率计算模块的输出端连接,功率计算模块的输入端分别连接端口电压采集模块、输出电流采集模块,端口电压采集模块、输出电流采集模块均连接逆变器,端口电压采集模块的输出端分别连接相量限流控制模块、下垂系数调节控制模块,输出电流采集模块的输出端还与相量限流控制模块连接,下垂系数调节控制模块的输出端依次与PI控制器、相量限流控制模块、矢量合成模块连接;本发明使逆变器的内电势电压在较小范围内波动,限制了逆变器的输出电流幅值,避免了过电流导致的逆变器损毁,有效提升了微电网的暂态电压稳定性。
-
公开(公告)号:CN114004156A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111282994.7
申请日:2021-11-01
Applicant: 湖南大学
IPC: G06F30/27 , G06F111/06 , G06F119/02 , G06F113/04
Abstract: 一种基于粒子群算法的电路能量函数构造方法,包括以下步骤:(1)使用微分方程构建电路的准稳态微分方程;(2)根据准稳态微分方程定义粒子的位置;(3)产生第n个粒子当前时刻的位置信息与速度信息;(4)使当前粒子的位置满足能量函数;(5)计算当前粒子的稳定性指数;(6)重复步骤(3)~(5),继续生成第n+1个粒子的位置信息与速度信息,使第n+1个粒子的位置满足能量函数件,计算第n+1个粒子的稳定性指数;(7)根据各粒子的稳定性指数计算当前时刻各粒子的局部最优位置及粒子群全局最优位置;(8)根据粒子群全局最优位置计算系统能量函数。本发明能避免因被研究系统的非线性变量过多带来的“维数灾”问题,并有效降低计算量。
-
公开(公告)号:CN113437761A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110819396.2
申请日:2021-07-20
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑模式切换的孤岛微电网暂态稳定性提升方法,包括1:获取虚拟同步电机虚拟惯量与孤岛微电网系统总能量间的数学模型;2:实时监测逆变器并网端口点电压,判定孤岛微电网系统是否发生故障;3:当判定发生故障,逆变器切换为滞环控制,调节虚拟同步电机虚拟惯量提高逆变器暂态稳定性;当监测到逆变器并网端口点的电压幅值偏离额定电压的值小于±5%的额定电压幅值时,逆变器由滞环控制切换为虚拟同步控制,在切换过程中动态调节惯性提高逆变器暂态稳定性;当判定为正常运行时,逆变器为虚拟同步控制模式,动态调节虚拟同步电机虚拟惯量提高逆变器暂态稳定性;4:返回2继续执行。该方法控制简单、效果好。
-
公开(公告)号:CN119247047B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411762259.X
申请日:2024-12-03
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本申请提供了一种星地网络融合的海岛微电网群故障判断方法和系统,包括:获取待判断电网节点i当前时刻的第一三相电流,并获取所述待判断电网节点i在上一周期对应时刻的第二三相电流,并根据所述第一三相电流和第二三相电流获取所述待判断电网节点的三相电流故障分量;根据所述三相电流故障分量判断所述待判断电网节点i对应的待判断海岛微电网群是否故障;如果所述判断为故障,则根据所述三相电流故障分量提取故障特征;根据所述故障特征构建故障系数向量;根据所述故障系数向量获取所述待判断海岛微电网群的故障线路和故障相。可以快速获取微电网中故障的位置和原因,便于快速准确的进行故障修理。
-
-
-
-
-
-
-
-
-