电解水制氢系统电磁暂态电压信号分解方法及系统技术方案

技术编号:40874165 阅读:21 留言:0更新日期:2024-04-08 16:42
本发明专利技术公开了一种电解水制氢系统电磁暂态电压信号分解方法及系统,该方法通过电压传感器实时采集整流变压器一次侧的电压信号;使用变模态分解法对所得电压信号进行变模态分解;在变模态分解过程中,使用改进金豺优化算法优化变模态分解方法的模态数和惩罚因子,得到变模态分解法的最优模态数和最优惩罚因子,输出在最优模态数和最优惩罚因子条件下变模态分解所得模态分量;最后根据分解所得模态分量判断光伏发电系统是否发生能量跌落从而引起电磁暂态冲击。本发明专利技术使用改进金豺优化算法优化变模态分解方法,并对整流变压器一次侧的电压信号进行分析,可判断能量跌落引起的电磁暂态冲击。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于电磁暂态分析领域,具体涉及一种电解水制氢系统电磁暂态电压信号分解方法及系统


技术介绍

1、目前常常采用抽水蓄能、电解水制氢等技术将弃风、弃光能源所发电力进行存储,从而实现能源的时空平移。在电解水制氢领域,通过将弃风弃光所发电力接入到电解槽中,将水电解后以氢能的形式进行存储,从而解决可再生能源的消纳问题,但是由于新能源发电存在一定的不稳定性,例如在光伏发电中由于云彩遮住阳光、其他物体的影子遮住光伏板等原因会导致光伏能量的快速跌落最终引发电磁暂态过程,而电磁暂态过程将对整个电解水制氢系统造成冲击。

2、目前已有大量的电解水制氢系统投入了实际工程运用中,虽然在短期内一定的电磁暂态冲击并不会对设备造成严重的故障,但是随着冲击次数、冲击能量的增加,将会对设备造成损伤累积,最终降低设备的使用寿命,引起设备的故障。目前针对电解水制氢系统的抗电磁暂态冲击方面的研究还较少,因此亟需研究一种能够及时发现电磁暂态冲击的方法来对整套电解水制氢系统进行实时分析,通过分析的结果以研判系统发生电磁暂态过程时的强度、持续时间等重要指标,为后期抑制暂态冲击强度提本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种电解水制氢系统电磁暂态电压信号分解方法,其特征在于,通过电压传感器实时采集整流变压器一次侧的电压信号;使用变模态分解法对所得电压信号进行变模态分解;在变模态分解过程中,使用改进金豺优化算法优化变模态分解方法的模态数N和惩罚因子α,得到变模态分解法的最优模态数Nbest和最优惩罚因子αbest,输出在最优模态数Nbest和最优惩罚因子αbest条件下变模态分解所得模态分量;最后根据分解所得模态分量判断光伏发电系统是否发生能量跌落从而引起电磁暂态冲击;

2.根据权利要求1所述的电解水制氢系统电磁暂态电压信号分解方法,其特征在于,使用变模态分解法对所得电压信号进行变模态分解...

【技术特征摘要】

1.一种电解水制氢系统电磁暂态电压信号分解方法,其特征在于,通过电压传感器实时采集整流变压器一次侧的电压信号;使用变模态分解法对所得电压信号进行变模态分解;在变模态分解过程中,使用改进金豺优化算法优化变模态分解方法的模态数n和惩罚因子α,得到变模态分解法的最优模态数nbest和最优惩罚因子αbest,输出在最优模态数nbest和最优惩罚因子αbest条件下变模态分解所得模态分量;最后根据分解所得模态分量判断光伏发电系统是否发生能量跌落从而引起电磁暂态冲击;

2.根据权利要求1所述的电解水制氢系统电磁暂态电压信号分解方法,其特征在于,使用变模态分解法对所得电压信号进行变模态分解的过程如下:

3.根据权利要求1所述的电解水制氢系统电磁暂态电压信号分解方法,其特征在于,使用改进金豺优化算法优化变模态分解方法的模态数n和惩罚因子α,是指将模态数n和惩罚因子α作为改进金豺优化算法的初始猎物种群进行迭代更新,迭代结束后得到变模态分解法的最优模态数nbest和最优惩罚因子αbest。

4.根据权利要求1所述的电解水制氢系统电磁暂态电压信号分解方法,其特征在于,扰动因子取值如下:

【专利技术属性】
技术研发人员:康兵黄强王宗耀吴弘涛许志浩张兴旺陈伟国丁贵立高永民
申请(专利权)人:南昌工程学院
类型:发明
国别省市:

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