【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及电力电子并网装备导纳测量,具体为适用于并网逆变器频率耦合导纳的高精度测量方法及系统。
技术介绍
1、截止到2022年底,风电、光伏发电装机规模增至7.6亿千瓦,占总装机容量的30%,新能源发电比例稳步提升。然而,随着风电、光伏机组大规模并网,电力系统宽频带振荡稳定频繁发生,严重影响了系统安全稳定运行。为此,分析可再生新能源并网系统稳定性有着重要意义。
2、阻抗法通过建立可再生能源发电装备的频域阻抗/导纳模型,再利用阻抗稳定性判据分析稳定性,是分析新能源逆变器并网稳定性常用的一种直观、有效的方法。阻抗法的关键在于确定发电装备的阻抗特性,常用的方法有解析阻抗建模、仿真建模测量和实际测量。当实际新能源发电装备的逆变器控制参数与控制结构黑/灰箱化时,上述方法中仅实际阻抗测量方法能有效获取逆变器的阻抗特性。
3、目前,快速傅里叶变换因其原理简单、计算速度快常用于阻抗法的信号测量环节,然而实际电网大多数时间都是在以非额定频率运行,同时信号中背景谐波和噪声含量高,这种情况下基于fft的分析会产生频率泄露等现象,导
...【技术保护点】
1.一种适用于并网逆变器频率耦合导纳的高精度测量方法,其特征在于,包括:
2.如权利要求1所述的适用于并网逆变器频率耦合导纳的高精度测量方法,其特征在于:所述取观测点作为扰动信号作为正序扰动进行输入包括在测量频率范围10~2000Hz内取k个待测频率点,作为注入扰动电压的频率fp,按待测频率取样顺序,注入待测频率为fp的正序扰动vpa、vpb和vpc。
3.如权利要求2所述的适用于并网逆变器频率耦合导纳的高精度测量方法,其特征在于:所述利用多项拟合法计算电压和电流的频率的相量包括待系统稳定后,对待测装备输出端口的三相电压va、vb和vc及三相电
...【技术特征摘要】
1.一种适用于并网逆变器频率耦合导纳的高精度测量方法,其特征在于,包括:
2.如权利要求1所述的适用于并网逆变器频率耦合导纳的高精度测量方法,其特征在于:所述取观测点作为扰动信号作为正序扰动进行输入包括在测量频率范围10~2000hz内取k个待测频率点,作为注入扰动电压的频率fp,按待测频率取样顺序,注入待测频率为fp的正序扰动vpa、vpb和vpc。
3.如权利要求2所述的适用于并网逆变器频率耦合导纳的高精度测量方法,其特征在于:所述利用多项拟合法计算电压和电流的频率的相量包括待系统稳定后,对待测装备输出端口的三相电压va、vb和vc及三相电流ia、ib和ic进行采样,基于多项式拟合的宽频带信号测量方法计算信号中频率为fp的电压相量vp和电流相量ip,表示为:
4.如权利要求3所述的适用于并网逆变器频率耦合导纳的高精度测量方法,其特征在于:所述将频率的相量作为负序扰动注入系统包括在系统中重新注入耦合频率fp1的负序扰动,系统稳定后重新采集三相电压和三相电流
5.如权利要求4所述的适用于并网逆变器频率耦合导纳的高精度测量方法,其特征在于:所述再次利用多项拟合法计算电压和电流的频率的相量包括待系统稳定后,对待测装备输出端口的三相电压va、vb和vc及...
【专利技术属性】
技术研发人员:卓浩泽,周柯,金庆忍,罗安,荣飞,彭也伦,莫枝阅,吴丽芳,俞小勇,帅智康,陈燕东,伍文华,
申请(专利权)人:广西电网有限责任公司电力科学研究院,
类型:发明
国别省市:
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