System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种新能源场站参数同步测量方法及系统技术方案_技高网

一种新能源场站参数同步测量方法及系统技术方案

技术编号:44186406 阅读:10 留言:0更新日期:2025-02-06 18:27
本发明专利技术涉及新能源场站数据测量技术领域,具体涉及一种新能源场站参数同步测量方法及系统,包括:采集新能源场站的电气信号;对采集的电气信号进行滤波,获得初始相量;对初始相量进行谐波分析,获得基波分量;根据基波分量,获取同步相量;利用同步相量进行时间同步测量。本发明专利技术通过滤波和谐波分析,去除了信号中的噪声和干扰,提高了测量精度,这使得同步相量的获取更加准确可靠。利用同步相量进行时间同步测量,可以确保新能源场站内各电气参数在时间上的一致性。准确的同步测量有助于及时发现系统中的潜在问题,如电压波动、频率偏移等,从而采取相应的措施进行干预和调整。这有助于增强系统的稳定性和可靠性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及新能源场站数据测量,具体涉及一种新能源场站参数同步测量方法及系统


技术介绍

1、随着全球对可再生能源需求的不断增加,新能源场站如风电场、光伏电站等在全球范围内得到了广泛的建设和应用。这些新能源场站作为清洁能源的重要组成部分,对于实现能源结构的优化和环境保护具有重要意义。然而,新能源场站的高效运行和科学管理离不开准确、实时的参数测量与数据分析。

2、新能源场站中的设备种类繁多、分布广泛,如何实现多源数据的同步采集和实时处理是一个难题。新能源场站中的参数变化复杂且快速,如何确保测量数据的准确性和实时性也是一个重要问题。此外,新能源场站的数据量庞大,如何高效地处理和分析这些数据以支持场站的管理和运维也是一个亟待解决的问题。

3、传统的新能源场站参数测量方法往往存在数据采集精度低、实时性差、数据量大且难以处理等问题。这些问题不仅影响了新能源场站的安全稳定运行,也限制了其在能源行业中的进一步应用和发展。因此,开发一种高效、准确的新能源场站参数同步测量方法及系统显得尤为重要。


技术实现思路

1、(一)专利技术目的

2、本专利技术的目的是提供一种能提高测量精确度的新能源场站参数同步测量方法及系统。

3、(二)技术方案

4、为解决上述问题,本专利技术提供了一种新能源场站参数同步测量方法,包括:

5、采集新能源场站的电气信号;

6、对所述采集的电气信号进行滤波,获得初始相量;

7、对所述初始相量进行谐波分析,获得基波分量;

8、根据所述基波分量,获取同步相量;

9、利用所述同步相量进行时间同步测量。

10、本专利技术的另一方面,优选地,对所述采集的电气信号进行滤波,获得初始相量包括:

11、确定滤波器,获取所述确定的滤波器的初始冲激响应系数;

12、对所述初始冲激响应系数进行调制,获取第一冲激响应系数;

13、利用所述第一冲激响应系数对所述电气信号进行滤波,获得初始相量。

14、本专利技术的另一方面,优选地,所述对所述初始冲激响应系数进行调制,获取第一冲激响应系数包括利用以下公式进行调制:

15、

16、0≤i≤2n

17、其中,h(i)'为第一冲激响应系数,h(i)为初始冲激响应系数,j为虚数单位,e为自然对数的底数,fn为滤波器的中心频率,n为时间窗内采样点个数,i为第i个采样点,t(i)为采样时间,ωi为在时间t(i)的角速度,δt为采样时间间隔。

18、本专利技术的另一方面,优选地,所述利用所述第一滤波系数对所述电气信号进行滤波,获得初始相量包括利用以下公式进行滤波:

19、

20、其中,为时间窗的初始相量,n为时间窗内采样点个数,i为时间窗内第i个采样点,h(i)'为第一冲激响应系数,y[tk(i)]为电气信号,tk(i)为第i个采样点的时间向量。

21、本专利技术的另一方面,优选地,对所述初始相量进行谐波分析,获得基波分量包括:

22、对所述初始相量进行变换,将所述初始相量从时域转换到频域,获得频谱;

23、根据所述频谱,识别基波分量的频率,获得所述基波分量。

24、本专利技术的另一方面,优选地,

25、对所述初始相量进行变换,将所述初始相量从时域转换到频域,获得频谱包括利用以下公式进行变换:

26、

27、其中,x(m)为频域中的第m个频率分量,为时间窗的初始相量,m为频率索引,j为虚数单位。

28、本专利技术的另一方面,优选地,所述根据所述频谱,识别基波分量的频率,包括利用以下公式计算基波分量的频率:

29、

30、其中,fr为基波分量的频率,mr是基波分量的频率索引,fr是采样频率,nr为总的采样数量。

31、本专利技术的另一方面,优选地,所述根据所述基波分量,获取同步相量包括

32、利用以下公式为基波分量:

33、

34、其中,xr为基波分量,a为基波幅值,e为自然对数的底数,j为虚数单位,fr为基波分量的频率,t为时间,为基波相位。

35、本专利技术的另一方面,优选地,

36、所述根据所述基波分量,获取同步相量还包括:

37、确定所述基波幅值为同步相量的幅值;

38、确定所述基波相位为同步相量的相位。

39、本专利技术的另一方面,优选地,一种新能源场站参数同步测量系统,包括:

40、采集模块:采集新能源场站的电气信号;

41、滤波模块:对所述采集的电气信号进行滤波,获得初始相量;

42、分析模块:对所述初始相量进行谐波分析,获得基波分量;

43、计算模块:根据所述基波分量,获取同步相量;

44、测量模块:利用所述同步相量进行时间同步测量。

45、(三)有益效果

46、本专利技术的上述技术方案具有如下有益的技术效果:

47、本专利技术通过滤波和谐波分析,去除了信号中的噪声和干扰,提高了测量精度,这使得同步相量的获取更加准确可靠。利用同步相量进行时间同步测量,可以确保新能源场站内各电气参数在时间上的一致性。这对于分析系统的动态过程和故障诊断具有重要意义。准确的同步测量有助于及时发现系统中的潜在问题,如电压波动、频率偏移等,从而采取相应的措施进行干预和调整。这有助于增强系统的稳定性和可靠性。

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【技术保护点】

1.一种新能源场站参数同步测量方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的新能源场站参数同步测量方法,其特征在于,对所述采集的电气信号进行滤波,获得初始相量包括:

3.根据权利要求2所述的新能源场站参数同步测量方法,其特征在于,所述对所述初始冲激响应系数进行调制,获取第一冲激响应系数包括利用以下公式进行调制:

4.根据权利要求3所述的新能源场站参数同步测量方法,其特征在于,所述利用所述第一冲激响应系数对所述电气信号进行滤波,获得初始相量包括利用以下公式进行滤波:

5.根据权利要求4所述的新能源场站参数同步测量方法,其特征在于,对所述初始相量进行谐波分析,获得基波分量包括:

6.根据权利要求5所述的新能源场站参数同步测量方法,其特征在于,

7.根据权利要求6所述的新能源场站参数同步测量方法,其特征在于,所述根据所述频谱,识别基波分量的频率,包括利用以下公式计算基波分量的频率:

8.根据权利要求7所述的新能源场站参数同步测量方法,其特征在于,所述根据所述基波分量,获取同步相量包括利用以下公式为基波分量:

9.根据权利要求8所述的新能源场站参数同步测量方法,其特征在于,

10.一种新能源场站参数同步测量系统,其特征在于,包括:

...

【技术特征摘要】

1.一种新能源场站参数同步测量方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的新能源场站参数同步测量方法,其特征在于,对所述采集的电气信号进行滤波,获得初始相量包括:

3.根据权利要求2所述的新能源场站参数同步测量方法,其特征在于,所述对所述初始冲激响应系数进行调制,获取第一冲激响应系数包括利用以下公式进行调制:

4.根据权利要求3所述的新能源场站参数同步测量方法,其特征在于,所述利用所述第一冲激响应系数对所述电气信号进行滤波,获得初始相量包括利用以下公式进行滤波:

5.根据权利要求4所述的新能源场站参数同步测量方法,其...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈红平王劲松徐飞李珂徐晨杨海滔杜鹏飞唐小芳王沁曹善韬谷秦辰沈涛储泽禾
申请(专利权)人:能建时代上海新型储能技术研究院有限公司
类型:发明
国别省市:

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