[发明专利]一种电力系统频率检测方法、计算机可读存储介质及装置有效
申请号: | 202010638203.9 | 申请日: | 2020-07-03 |
公开(公告)号: | CN111896803B | 公开(公告)日: | 2023-03-31 |
发明(设计)人: | 付慧;张军;李双伟;史明明;袁宇波;杨景刚;张宸宇;费骏韬 | 申请(专利权)人: | 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院;江苏省电力试验研究院有限公司;国网江苏省电力有限公司 |
主分类号: | G01R23/02 | 分类号: | G01R23/02 |
代理公司: | 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 | 代理人: | 柏尚春 |
地址: | 211103 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电力系统 频率 检测 方法 计算机 可读 存储 介质 装置 | ||
本发明公开了一种电力系统频率检测方法、计算机可读存储介质及装置,检测包括以下步骤:(1)采样电压信号;(2)信号延时;(3)合成虚拟三相信号;(4)两项静止坐标变换;(5)计算电压信号幅值;(6)计算电压信号角频率;(7)电压信号频率校正。考虑到电力系统中发生频率最高的故障为单相故障,因此所提方法基于单相频率检测方法,分别检测A、B、C各相频率。为提高频率检测速度,所提方法取消了反馈回路和PI调节过程,仅采用信号延时和三角函数运算,缩短了频率检测的暂态时间。为提高频率检测精度,所提方法根据目标信号频率与实测频率拟合校正函数,减小了频率检测误差,改善了方法的多工况适应性。
技术领域
本发明涉及一种频率检测方法,尤其涉及一种电力系统频率检测方法及装置。
背景技术
风能和太阳能为代表的新能源发电具有天然的波动性和间歇性,其并网运行时其输出功率存在较大不确定性,使电网频率震荡和偏移事件愈发频繁,自动发电控制发出的功率指令对调频系统的响应时延及爬坡速率要求更为严格。
储能装置作为一种快速可控的功率源,不但可以提高调频机组暂态性能,促进区域电网频率稳定,而且还可作为电能质量治理、削峰填谷等措施。储能装置辅助调频机组参与频率调节时,系统充放电时间短、次数多,这对储能单元的功率吞吐能力、循环寿命提出了较高要求。与充放电速度受电化学反应限制的锂电池相比,超级电容的充放电速度更快,效率更高,循环寿命更是可达50万次左右,基本可保证在寿命周期内不需维护。
当储能装置参与频率调节时,频率检测的速度与精度很大程度上影响了储能装置的动作时刻与调节精度,快速、精确的频率检测是储能装置优化火电机组出力曲线的前提。频率检测算法一般由基波分量提取、正序分量提取、频率与相角提取构成,其中正序分量提取过程复杂,频率与相角提取一般由同步锁相环完成。当电压信号存在谐波与突变时,需要降低同步锁相环带宽,引起检测频率失真与相角滞后,使检测结果与实际工况不符。基于傅里叶变换的检测算法需要经过傅里叶分解和加窗处理,容易产生频谱泄漏、混叠现象和栅极效应。且傅立叶变换要求信号具有线性和稳定性,但电网电压信号稳态时通常含有背景噪声,暂态时出现信号突变且含有衰减的高频信号,难以满足线性和稳定性要求,因此傅里叶变换法难以实时、准确地测量电网电压频率特征。如何根据实际运行工况的电压信号特征快速、准确地提取频率与相位信号,并将其应用至辅助调频应用场合以提高系统频率稳定性,尚有较多问题亟待解决。
发明内容
发明目的:针对电压频率检测的速度慢、计算复杂、精度较差的问题,本发明提出一种电力系统频率检测方法,能够快速、精确地完成电力系统频率的检测。
技术方案:本发明所采用的技术方案是一种电力系统频率检测方法,包括以下步骤:
(1)采样电力系统的电压信号;
(2)所述电压信号延长一个延时时间Δt;
(3)合成所述电压信号的虚拟三相信号;合成所述电压信号的虚拟三相信号的表达式为:
式中,ua′、ub′、uc′为虚拟三相信号,uin为采样所得电压信号,uin(t-Δt)为经过延时的电压信号,ωref为电压信号角频率参考值。
(4)将虚拟三相信号变换至两相静止坐标系;
(5)计算电压信号角频率估计值;电压信号角频率估计值ω为:
式中,uβ′为ua′、ub′、uc′经两项静止坐标变换后所得β轴电压信号,uβ′(t-Δt)为经过延时的uβ′,Vin为电压信号幅值。
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