[发明专利]一种新能源场站频率特性检测方法、装置和系统有效
申请号: | 202011417594.8 | 申请日: | 2020-12-07 |
公开(公告)号: | CN112364941B | 公开(公告)日: | 2021-11-12 |
发明(设计)人: | 薛水莲;殷志龙;王栋栋;王治国;倪铄;高攀;杨印;赵廉;申欣欣;刘华 | 申请(专利权)人: | 西安德纳检验检测有限公司 |
主分类号: | G06K9/62 | 分类号: | G06K9/62;G06F30/27;G06F113/04 |
代理公司: | 南京灿烂知识产权代理有限公司 32356 | 代理人: | 吴亚 |
地址: | 710038 陕西省西安市曲江新*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 新能源 场站 频率特性 检测 方法 装置 系统 | ||
1.一种新能源场站频率特性检测方法,其特征在于,包括:
获取新能源场站的历史工作数据,并依据所述历史工作数据,确定所述新能源场站的第一检测点集合;
按照新能源场站的能源属性,对所述第一检测点集合进行初分类,基于同步时钟,进行同步多点测量同组初分类结果中的每个第一检测点,并获取同组中每个第一检测点的测量信息以及第一检测点中每个目标元件的频率参数,并构建对应的检测点频率曲线以及对应的元件频率曲线;
对所述检测点频率曲线以及元件频率曲线进行预处理;
按照所述新能源场站的供电属性,对所述第一检测点集合进行二次分类,基于同步时钟,进行同步多点测量同组二次分类结果中的每个第二检测点;
根据每个第一检测电的测量结果、预处理结果以及每个第二检测点的测量结果,获取对应的每个目标元件的频率特性,并输出显示;
其中,获取新能源场站的历史工作数据,并依据所述历史工作数据,确定所述新能源场站的第一检测点集合过程中,还包括:
基于所述新能源场站的场站规划检测图,确定所述新能源场站的待验证点,并基于所述历史工作数据,提取每个待验证点的历史工作集合,其中,所述历史工作集合是包括对应待验证点的频率响应参数在内的;
根据所述历史工作集合,筛选所述待验证点处于不同安全等级的工作数据,并根据筛选的工作数据,构建对应安全等级的所述待验证点的频率响应模型;
获取所述待验证点在对应安全等级的最小额定频率响应值以及最大额定频率响应值,并基于预设模型数据库,选取与所述待验证点对应安全等级相关的预设响应模型;
将所述频率响应模型与对应的预设响应模型进行对应位置的一一匹配,并根据如下公式,计算每个位置匹配点的点匹配值以及根据所述点匹配值计算所述频率响应模型与对应预设响应模型的综合匹配值;
其中,P表示每个位置匹配点的点匹配值;fmax表示每个位置匹配点对应的最大额定频率响应值;fmin表示每个位置匹配点对应的最小额定频率响应值;f′max表示每个位置匹配点对应的最高点频率响应值;f′min表示每个位置匹配点对应的最低点频率响应值;T表示每个位置匹配点对应的标准频率响应周期;t表示每个位置匹配点对应的实际频率响应周期;F′表示每个位置匹配点对应的最大频率响应幅度值;F表示每个位置匹配点对应的当前频率响应幅度值;F″表示每个位置匹配点对应的频率响应的限额幅度值;表示每个位置匹配点调频响应对应的动态频率偏差因子,且取值范围为[0,0.95];Δκ表示每个位置匹配点的调频响应对应的功率变化因子,且取值范围为[0,0.85];i1表示所述频率响应模型中的位置匹配点的个数,且i1的取值范围为[1,n];γ表示每个位置匹配点的权重值,且取值范围为[0,1];i2表示n个位置匹配点中的无效匹配点的个数,且取值范围为[0,n1],且n1n;ι表示每个无效匹配点的无效修正因子,且取值范围为[0.9,1.1];Z表示综合匹配值;
获取待验证点在不同安全等级下对应的点匹配值与综合匹配值,进而确定对应的所述待验证点的有效性,根据所述有效性,从所有所述待验证点筛选出第一集合,并按照连续性检测规则,对所述第一集合中的每个待验证点进行连续性频率检测;
同时,基于连续性频率检测结果从第一集合中的所有待验证点中获取剩余待验证点,并确定为第一检测点集合。
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