[發明專利]基于靶向的雙星型接線低壓電容器組電容智能調平衡算法有效
| 申請號: | 201810589006.5 | 申請日: | 2018-06-08 |
| 公開(公告)號: | CN108879737B | 公開(公告)日: | 2020-06-09 |
| 發明(設計)人: | 謝家安;林峻;李俊達;譚志保;郭軍杰;陳模生;單晟毅;羅春風;李海平;李強;鄧本銘;詹譚博馳;劉驤 | 申請(專利權)人: | 廣東電網有限責任公司;廣東電網有限責任公司佛山供電局 |
| 主分類號: | H02J3/26 | 分類號: | H02J3/26;H02J3/18 |
| 代理公司: | 廣州粵高專利商標代理有限公司 44102 | 代理人: | 劉俊 |
| 地址: | 510060 廣東*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 基于 靶向 雙星 接線 低壓 電容器 電容 智能 平衡 算法 | ||
1.一種基于靶向的雙星型接線低壓電容器組電容智能調平衡算法,其特征在于:該算法包括如下步驟:
步驟(1):建立變電站雙星型接線低壓電容器組接線的數學模型,該數學模型包括第一類電容器組和第二類電容器組,針對所述第一類電容器組和所述第二類電容器組中的任意電容器進行收斂計算,所述第一類電容器組為M×N1臺、所述第二類電容器組M×N2臺,所述第一類電容器組和所述第二類電容器組均采用串并聯接線方式,其中M為每相電容器組的串聯組數,N1和N2為一個串聯組內并聯臺數;
步驟(2):首先通過對比計算確定三相電容器組中參與每一輪調平衡的相別和組別,進而利用靶向函數計算每一輪調平衡過程的不平衡率曲線并確定靶心點;
步驟(3):根據步驟(2)得出的靶心點,利用打靶函數進行打靶處理,確定每一輪相別、組別中最接近靶心的互換電容器,完成每一輪的調整策略,根據設置的標準不平衡率e,判斷是否進入下一輪調整,并重復上述過程,直到計算出的不平衡率≤e,并形成了調平衡的最優策略表,算法結束;
所述步驟(2)中,首先,計算雙星型接線方式下的第一類電容器組中A相總電容值CA、B相總電容值CB、C相總電容值CC,如果CC<CB<CA,則計算出A相中單個電容值最大值Cy1所在的組為x1組,記錄(A相,x1組,Cy1),C相中單個電容值最小值Cy2所在的組為x2組,記錄(C相,x2組,Cy2),定義第一輪調平衡的自變量為x,且x∈[0,Cy1-Cy2],可得出方程組如式(1)所示:
對式(1)進行變換,可得出三相電容值如式(2)所示:
定義k6=min[CA(x),CB(x),CC(x)],其中x∈[0,Cy1-Cy2],其中k1、k2、k3、k4、k5均為常數;
可得出上述的不平衡率曲線表達式如式(3)所示:
最終的不平衡率曲線為fe(x),如式(4)所示:
fe(x)=max[fAB(x),fAC(x),fBC(x)] (4)
其中fAB(x)為A、B相電容之間的不平衡率,fAC(x)為A、C相電容之間的不平衡率,fBC(x)為B、C電容之間的不平衡率;
最終所求得的第一輪靶心點的表達式如式(5)所示:
fpoint(x)=min[fe(x)] (5)
其中fpoint(x)為靶心點電容的不平衡率。
2.根據權利要求1所述的一種基于靶向的雙星型接線低壓電容器組電容智能調平衡算法,其特征在于:所述調平衡算法包括六輪調平衡過程,該六輪調平衡過程中的六個靶心點分別為fpoint(1)、fpoint(2)、fpoint(3)、fpoint(4)、fpoint(5)、fpoint(6);在每次打靶的運算處理中,三相電容的不平衡率會逐漸縮小,最終收斂到系統要求的不平衡率范圍內。
3.根據權利要求2所述的一種基于靶向的雙星型接線低壓電容器組電容智能調平衡算法,其特征在于:所述第一類電容器組為4×8臺,第二類電容器組為4×7臺,所述第一類電容器組和所述第二類電容器組均采用串并聯方式,所述第一類電容器組與所述第二類電容器組均為三相接線方式,其中性點接有一組感應不平衡電流的電流互感器CT,上述模型共有180臺電容器。
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