[发明专利]一种集中型无功补偿装置模型准确度评价方法和装置在审
申请号: | 201811487072.8 | 申请日: | 2018-12-06 |
公开(公告)号: | CN111293702A | 公开(公告)日: | 2020-06-16 |
发明(设计)人: | 张晓琳;张军军;董玮;姚广秀;居蓉蓉 | 申请(专利权)人: | 中国电力科学研究院有限公司;国家电网有限公司 |
主分类号: | H02J3/18 | 分类号: | H02J3/18 |
代理公司: | 北京安博达知识产权代理有限公司 11271 | 代理人: | 徐国文 |
地址: | 210003 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 集中 无功 补偿 装置 模型 准确度 评价 方法 | ||
1.一种集中型无功补偿装置模型准确度评价方法,其特征在于,包括:
基于获取的集中型无功补偿装置模型的结构和参数以及集中型无功补偿装置的工作模式对电网电压进行扰动,得到仿真结果;
对获取的与所述集中型无功补偿装置模型相应的集中型无功补偿装置控制器在相同的工作模式下进行硬件在环测试,得到测试结果;
基于所述仿真结果和测试结果的偏差,评价所述集中型无功补偿装置模型的准确度;
其中,所述工作模式包括:定电压模式、恒无功模式、恒功率因数模式和无功电压综合模式。
2.根据权利要求1所述的集中型无功补偿装置模型准确度评价方法,其特征在于,所述基于获取的集中型无功补偿装置模型的结构和参数以及集中型无功补偿装置的工作模式对电网电压进行扰动,得到仿真结果,包括:
设置第一扰动持续时间,并基于集中型无功补偿装置的电网电压运行范围设置第一扰动幅值;
在定电压模式、恒无功模式、恒功率因数模式和无功电压综合模式下,分别基于所述第一扰动持续时间、第一扰动幅值、结构和参数对电网电压进行扰动,得到仿真结果。
3.根据权利要求1所述的集中型无功补偿装置模型准确度评价方法,其特征在于,所述对获取的与所述集中型无功补偿装置模型相应的集中型无功补偿装置控制器在相同的工作模式下进行硬件在环测试,得到测试结果,包括:
设置第二扰动持续时间,并基于集中型无功补偿装置的电网电压运行范围设置第二扰动幅值;
将所述集中型无功补偿装置控制器与硬件在环测试平台进行物理连接;
在定电压模式、恒无功模式、恒功率因数模式和无功电压综合模式下,分别基于所述第二扰动持续时间和第二扰动幅值对所述集中型无功补偿装置控制器进行硬件在环测试,得到测试结果。
4.根据权利要求1所述的集中型无功补偿装置模型准确度评价方法,其特征在于,所述仿真结果包括各模式下集中型无功补偿装置模型输出的第一电压和第一电流;
所述测试结果包括各模式下集中型无功补偿装置控制器输出的第二电压和第二电流。
5.根据权利要求4所述的集中型无功补偿装置模型准确度评价方法,其特征在于,所述于仿真结果和测试结果的偏差,评价集中型无功补偿装置模型的准确度,包括:
基于所述第一电压和第一电流计算所述集中型无功补偿装置模型输出的第一基波数据,并基于所述第二电压和第二电流计算所述集中型无功补偿装置控制器输出的第二基波数据;
分别将第一基波数据和第二基波数据进行时标对齐,并将第一基波数据和第二基波数据划分为扰动前区间、扰动中区间和扰动后区间;
基于第一基波数据与第二基波数据,分别计算各区间的平均偏差、最大偏差以及所有区间的加权偏差;
6.基于所述平均偏差、最大偏差和加权偏差评价集中型无功补偿装置模型的准确度。根据权利要求5所述的集中型无功补偿装置模型准确度评价方法,其特征在于,所述计算各区间的平均偏差、最大偏差以及所有区间的加权偏差,包括:
将扰动中区间和扰动后区间分别划分为暂态区间和稳态区间;
基于第一基波数据和第二基波数据计算每个测试点在扰动前区间、扰动中区间的稳态区间、扰动中区间的暂态区间、扰动后区间的稳态区间和扰动后区间的暂态区间的平均偏差以及在扰动前区间、扰动中区间的稳态区间和扰动后区间的稳态区间的最大偏差;
基于所述平均偏差和最大偏差计算所有区间的加权偏差。
7.根据权利要求6所述的集中型无功补偿装置模型准确度评价方法,其特征在于,所述基于所述平均偏差、最大偏差和加权偏差评价集中型无功补偿装置模型的准确度,包括:
当所有测试点的平均偏差小于平均偏差允许值、最大偏差小于最大偏差允许值且加权偏差小于加权偏差允许值,所述集中型无功补偿装置模型的准确度高;否则集中型无功补偿装置模型的准确度低。
8.根据权利要求5或6所述的集中型无功补偿装置模型准确度评价方法,其特征在于,所述第一基波数据和第二基波数据均包括基波正序电压有效值、基波无功电流有效值和基波无功功率。
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