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中国科学院大连化学物理研究所专利:一种电力设备中SF6气体在线检测方法
中国科学院大连化学物理研究所 专利 电力设备 SF6 气体检测
2023/10/17
中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所专利:大型拼接式弧线电机转子精确位置检测系统及其检测方法
中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所 专利 拼接式 弧线电机转子精确位置检测系统
2018/1/16
专利名称:大型拼接式弧线电机转子精确位置检测系统及其检测方法。专利类别:发明专利。专利号: ZL201510208539.0。第一发明人:宋晓莉。其它发明人:汪达兴,张超。
上海交通大学仪器科学与工程系检测技术基础入门篇课件第六章 其他现代检测方法。
针对互联电力系统普遍存在的低频振荡现象,提出一种检测低频振荡主导模式的新方法,来克服以往方法不能准确识别主导模式以及无法自适应揭示振荡模式时变特性的缺点。根据振荡信号特点,选取衰减正弦量模型表示原子库。由功角轨迹,通过原子分解法从原子库中辨识出各模态参数,在辨识过程中计算原子分解能量熵,通过比较能量熵大小识别出低频振荡主导模式。该方法不受系统阶数影响且具备较强的数据处理能力,能揭示各模式间复杂的动...
由于永磁同步电机存在凸极性,定子电感随气隙磁场饱和程度的不同而变化,电感值中包含了转子位置信息。根据这个原理,研究了通过注入脉冲电压矢量来检测永磁同步电机转子初始位置的方法,分析了不同位置的电压矢量对电感饱和程度的影响,以及对转子位置估测精度的影响,得出了能获得最佳估测精度的优化电压矢量,并提出了改进的五电压矢量注入方式。根据转子所在区域选择优化的电压矢量进行二次计算,进一步提高了转子位置估算的精...
基于近似熵的次同步谐振检测方法
次同步谐振 近似熵 检测 扭矩
2010/11/25
提出了一种可实时检测次同步谐振(sub-synchronous resonance,SSR)的方法。首先采样电流信号,计算其近似熵(approximate entropy,ApEn);然后在连续时间区段上,观察近似熵的变化规律判断是否发生次同步谐振,还分析了近似熵的实时性、很好的抗干扰能力以及同时处理随机信号和确定性信号的能力等;最后在IEEE第1标准测试系统模型上进行仿真。仿真结果证明了基于近似...
为准确定位电压稳定临界点,对极限诱导分岔发生的原因进行了分析,并提出了一种基于主导节点法的分岔类型检测方法。该方法首先利用主导节点法的高效性来追踪PV曲线上的第一个电压失稳点,并确定该点与其前一个运行点(也就是最后一个电压稳定点)之间发生PV节点到PQ节点转换的节点集;然后采用灵敏度法获得上述节点触发无功上限的顺序;最后根据所提的分岔判据对这些节点依次进行检测,快速、准确地追踪到了电压稳定临界点。...
谐波检测是电力系统谐波分析和控制的重要基础。提出了一种基于多倍频旋转坐标正交变换的三相四线制电路谐波检测方法,详细阐述了多倍频旋转坐标正交变换的基本理论及其谐波检测的实现过程,并给出了仿真结果。该方法通过多倍频旋转坐标正交变换,将三相瞬时电压、瞬时电流变换为三维多倍频旋转空间瞬时电压、瞬时电流;然后利用交直流分解法对三维多倍频旋转空间瞬时电压、瞬时电流做进一步分析处理,得到特定频率的空间瞬时电压和...
基于时频原子方法的电压闪变检测方法
时频原子 匹配追踪 电压闪变 电力系统
2009/12/21
提出了一种基于时频原子方法的电压闪变检测方法。该方法将电压闪变信号通过匹配追踪的方式分解成一系列时频原子,其中每一个原子都来自于冗余的时频原子库,选择的原子可以最好地匹配信号结构。通过对所选原子的频率参数进行取舍,从而达到低通滤波的目的。由于该方法中不含有卷积运算,因此避免了边界效应。仿真结果表明,该方法不仅能够对电压闪变信号进行不失真地包络检波,而且能避免传统滤波带来的边界效应。
基于YNvd平衡变压器和综合潮流控制器(integrated power flow controller,IPFC)相结合构成的同相供电系统,在机车运行状态改变时进行了仿真分析。当同相供电系统采用传统型电流检测方法,在机车由牵引状态转变为电气制动状态时,由于传统型电流检测方法的缺陷性,IPFC直流侧电容电压会急剧上升。而基于Fryze功率定义的改进型电流检测方法则可以避免该问题,另外改进型电流检测...
光伏并网逆变器的间歇性频率扰动正反馈孤岛检测方法
光伏并网逆变器 孤岛检测 检测盲区 频率扰动
2009/11/17
传统无源孤岛检测方法存在检测盲区,有源孤岛检测方法虽然可以减小或消除检测盲区,但在一定程度上会影响电能质量。为了消除检测盲区并最大程度地减小其对电能质量的影响,文章提出了一种间歇性频率扰动正反馈孤岛检测方法。该方法每隔1s引入持续1个工频周期的微小频率扰动用于打破孤岛后可能发生的功率平衡状态。由于该扰动间隔时间长,持续时间短,因此对电能质量影响极小。根据IEEE Std.929-2000规定的最差...
基于小波滤波和跟踪微分器的介质损耗因数检测方法
小波滤波 跟踪微分器 介质损耗因数 线性拟合
2009/10/22
提出了一种新的介质损耗因数检测方法,将电压与电流信号经过小波滤波得到基波分量,利用跟踪微分器求得电压的一阶微分信号,再根据电压信号、电流信号和电压一阶微分信号计算介质损耗因数。仿真结果表明:该算法物理意义明确、计算简单、测量结果精确,可用于介质损耗因数的离线测量与在线监测。