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实测数据相位缺失下的系统侧谐波阻抗获取方法和系统技术方案

技术编号:22163982 阅读:177 留言:0更新日期:2019-09-21 09:24
本发明专利技术公开了实测数据相位缺失下的系统侧谐波阻抗获取方法和系统,通过基于某次谐波数据建立诺顿等效电路,再根据KCL和叠加定理,得到初始数学模型;对初始数学模型进行等效变换,采用公共连接点的谐波电压幅值和复功率替代初始数学模型中的谐波电压和谐波电流相量,得到等效数学模型;最后结合两独立随机变量协方差为0的特性,得到不含未知量的系统侧谐波阻抗数学模型,通过该模型即可在实测数据相位缺失情况下得到系统侧谐波阻抗。本发明专利技术无需已知量测数据的相位角信息,仅利用量测点谐波复功率与谐波电压幅值即可得到系统侧谐波阻抗,有效地解决相位缺失情况下的系统谐波阻抗难于确定的技术问题。

Method and System for Acquiring Harmonic Impedance at System Side under Phase Deficiency of Measured Data

【技术实现步骤摘要】
实测数据相位缺失下的系统侧谐波阻抗获取方法和系统
本专利技术涉及用户侧与系统侧谐波责任划分方法,具体涉及实测数据相位缺失下的系统侧谐波阻抗获取方法和系统。
技术介绍
随着新能源高占比接入系统、多馈入直流落点受端电网的增加,以及高铁、电动汽车充电桩等非线性负荷的增多,电网中的谐波源增加、含量相对增大、谐波问题变得严重,合理地评估公共连接点用户及系统各自的谐波发射水平,划分双方责任是谐波管控和治理的前提,而谐波发射水平评估及责任量化的前提是准确估计系统侧谐波阻抗。同时,系统侧谐波阻抗值作为系统的重要参数,又被广泛应用于滤波器设计,谐波限值验证,以及系统的谐振预测中。已有系统侧谐波阻抗计算方法的共同前提是需要公共连接点谐波电压、电流相量信息。然而在实际的工程中,很多电能质量监测装置(如Fluke1760等),为了节省存储空间,或因谐波电压与谐波电流在各量测时刻难以同步等因素,一般都仅记录监测点谐波电压、电流的幅值及两者之间的相角差,而不提供谐波电压和电流各自的相位角。当测量仪提供的谐波电压电流幅值或相位缺失或不完整时,则无法完成计算过程,现有方法失效。此时,为了应用现有方法,工程中通常人为本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.实测数据相位缺失下的系统侧谐波阻抗获取方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1,基于任意次谐波数据建立诺顿等效电路,再根据KCL和叠加定理,得到初始数学模型,如下式(1)‑(3):

【技术特征摘要】
1.实测数据相位缺失下的系统侧谐波阻抗获取方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1,基于任意次谐波数据建立诺顿等效电路,再根据KCL和叠加定理,得到初始数学模型,如下式(1)-(3):其中,表示公共连接点处谐波电压,表示公共连接点处谐波电流,表示系统侧谐波阻抗,表示系统侧谐波电流,表示用户侧谐波阻抗,表示用户侧谐波电流;步骤S2,对步骤S1中得到的初始数学模型进行等效变换,采用公共连接点处谐波电压幅值和复功率替代初始数学模型中的谐波电压和谐波电流相量,得到等效数学模型,具体为:S2.1,将式(1)两端同时取共轭后乘以,结果如下:式中,令为公共连接点处谐波复功率,即由公共连接点的谐波电压电流幅值和相位差求得,而无需谐波电压电流的相位角信息;为公共连接点电压幅值的平方;S2.2,将式(4)求均值,其中,为样本数;S2.3,式(4)减(5),得到等效数学模型,如下式(6):步骤S3,基于步骤S2得到的等效数学模型,结合两独立随机变量协方差为0的特性,得到不含未知量的系统侧谐波阻抗数学模型,通过该模型即可在实测数据相位缺失情况下得到系统侧谐波阻抗。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤S3得到的不含未知量的系统侧谐波阻抗数学模型为:由上述系统侧谐波阻抗数学模型可知,该模型利用公共连接点处谐波电压幅值、电流幅值及两者相位差能够得到系统侧谐波阻抗的共...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐方维郑鸿儒舒勤
申请(专利权)人:四川大学
类型:发明
国别省市:四川,51

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