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超大功率岸電電源的遠(yuǎn)距離輸電壓降補(bǔ)償系統(tǒng)的制作方法

文檔序號(hào):40612465發(fā)布日期:2025-01-07 20:57閱讀:14來(lái)源:國(guó)知局
超大功率岸電電源的遠(yuǎn)距離輸電壓降補(bǔ)償系統(tǒng)的制作方法

本發(fā)明涉及壓降補(bǔ)償,具體地說(shuō),涉及超大功率岸電電源的遠(yuǎn)距離輸電壓降補(bǔ)償系統(tǒng)。


背景技術(shù):

1、超大功率岸電電源指的是可以為大型船舶提供高功率電能的設(shè)備,這種設(shè)備通常用于替代船舶自身的柴油發(fā)電機(jī),以減少港口區(qū)域的空氣污染。超大功率岸電電源的遠(yuǎn)距離輸電壓降補(bǔ)償系統(tǒng)屬于電力系統(tǒng)中的輸電環(huán)節(jié),特別是在遠(yuǎn)距離輸電技術(shù)領(lǐng)域。

2、在現(xiàn)有的遠(yuǎn)距離輸電壓降補(bǔ)償系統(tǒng)中,傾向于使用傳統(tǒng)的無(wú)功補(bǔ)償方法,雖然能夠有效補(bǔ)償線路壓降,降低線路損耗,但其補(bǔ)償是固定的,容抗不能改變,可能會(huì)引起次同步諧振,并缺少對(duì)遠(yuǎn)距離輸電的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),導(dǎo)致遠(yuǎn)距離輸電故障問(wèn)題不能及時(shí)解決,以確保電力能夠高效、穩(wěn)定地有效傳輸,因此,設(shè)計(jì)超大功率岸電電源的遠(yuǎn)距離輸電壓降補(bǔ)償系統(tǒng)。


技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

1、本發(fā)明的目的在于提供超大功率岸電電源的遠(yuǎn)距離輸電壓降補(bǔ)償系統(tǒng),以解決上述背景技術(shù)中提出的在現(xiàn)有的遠(yuǎn)距離輸電壓降補(bǔ)償系統(tǒng)中,傾向于使用傳統(tǒng)的無(wú)功補(bǔ)償方法,雖然能夠有效補(bǔ)償線路壓降,降低線路損耗,但其補(bǔ)償是固定的,容抗不能改變,可能會(huì)引起次同步諧振,并缺少對(duì)遠(yuǎn)距離輸電的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),導(dǎo)致遠(yuǎn)距離輸電故障問(wèn)題不能及時(shí)解決。

2、為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明目的在于提供了超大功率岸電電源的遠(yuǎn)距離輸電壓降補(bǔ)償系統(tǒng),包括電壓檢測(cè)單元,所述電壓檢測(cè)單元基于監(jiān)測(cè)模塊采集相關(guān)的電力數(shù)據(jù);

3、能源管理單元,所述能源管理單元基于電壓檢測(cè)單元采集相關(guān)的電力數(shù)據(jù)調(diào)整相應(yīng)參數(shù),用于優(yōu)化能源分配,預(yù)測(cè)負(fù)荷需求;

4、壓降補(bǔ)償單元,所述壓降補(bǔ)償單元基于能源管理單元調(diào)整后的參數(shù)通過(guò)壓降補(bǔ)償技術(shù)補(bǔ)償由于長(zhǎng)距離輸電線路造成的電壓損失,用于提高電能的傳輸效率。

5、作為本技術(shù)方案的進(jìn)一步改進(jìn),所述電壓檢測(cè)單元包括監(jiān)測(cè)模塊和數(shù)據(jù)采集模塊;

6、其中,所述監(jiān)測(cè)模塊用于監(jiān)測(cè)電壓在傳輸過(guò)程中的損失;

7、所述數(shù)據(jù)采集模塊負(fù)責(zé)從監(jiān)測(cè)模塊獲取電力數(shù)據(jù),并將電力數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào);

8、其中,電力數(shù)據(jù)包括:輸入電壓、輸出電壓、負(fù)載電流、線路電阻、線路電感、線路電容、壓降補(bǔ)償參數(shù)、環(huán)境溫度、頻率、功率等級(jí)。

9、作為本技術(shù)方案的進(jìn)一步改進(jìn),所述能源管理單元包括電壓分析模塊、能耗分析模塊和能源優(yōu)化模塊,所述能源管理單元進(jìn)行能源管理,則能源管理步驟具體為:

10、s3.1、電壓分析模塊基于電壓預(yù)測(cè)模型用于預(yù)測(cè)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的電壓變化;

11、s3.2、能耗分析模塊基于能耗分析模型用于估算系統(tǒng)在不同操作條件下的能耗;

12、s3.3、能源優(yōu)化模塊基于優(yōu)化控制算法進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化。

13、作為本技術(shù)方案的進(jìn)一步改進(jìn),所述s3.1中,電壓預(yù)測(cè)模型具體為:

14、

15、其中,表示預(yù)測(cè)的電壓值;vt-i表示過(guò)去的電壓值;∈t-j表示過(guò)去的誤差項(xiàng);φi表示自回歸系數(shù),用于衡量了過(guò)去的電壓值vt-i對(duì)當(dāng)前預(yù)測(cè)電壓值的影響程度;θj表示移動(dòng)平均系數(shù),用于衡量了過(guò)去的誤差項(xiàng)∈t-j對(duì)當(dāng)前預(yù)測(cè)電壓值的影響程度;c表示常數(shù)項(xiàng);p表示自回歸的階數(shù);q表示移動(dòng)平均的階數(shù)。

16、作為本技術(shù)方案的進(jìn)一步改進(jìn),所述s3.2中,能耗分析模型基于遺傳算法,遺傳算法具體為;

17、其中,能量平衡方程:

18、ein=eout+eloss;

19、其中,ein表示輸入的能量;eout表示輸出的能量;eloss表示系統(tǒng)中的能量損失;

20、功率損失計(jì)算:

21、ploss=i2×r;

22、其中,ploss表示功率損失;i表示電流;r表示電路的總電阻。

23、作為本技術(shù)方案的進(jìn)一步改進(jìn),所述s3.3中,能源優(yōu)化模塊基于優(yōu)化控制算法實(shí)現(xiàn)參數(shù)優(yōu)化,優(yōu)化控制算法具體為:

24、

25、其中,u(k)表示第k次采樣時(shí)刻的控制輸出;e(k)表示第k次采樣時(shí)刻的誤差信號(hào);表示從第0次采樣到第k次采樣期間所有誤差信號(hào)的總和;e(j)表示第j次采樣時(shí)刻的誤差信號(hào);t表示采樣周期;kp表示控制器的比例增益參數(shù);ki表示控制器的積分增益參數(shù);kd表示控制器的微分增益參數(shù)。

26、作為本技術(shù)方案的進(jìn)一步改進(jìn),所述壓降補(bǔ)償單元包括控制模塊和補(bǔ)償模塊,所述壓降補(bǔ)償單元用于實(shí)現(xiàn)壓降補(bǔ)償操作,則操作步驟具體為:

27、s7.1、控制模塊基于有限狀態(tài)模型預(yù)測(cè)控制算法實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)整補(bǔ)償;

28、s7.2、基于有限狀態(tài)模型預(yù)測(cè)控制算法得到的結(jié)果,通過(guò)補(bǔ)償模塊實(shí)現(xiàn)壓降補(bǔ)償操作。

29、作為本技術(shù)方案的進(jìn)一步改進(jìn),所述s7.1中,有限狀態(tài)模型預(yù)測(cè)控制算法具體為:

30、

31、其中,gi表示成本函數(shù);和表示參考電流的α和β分量;iα(k+1)和iβ(k+1)表示預(yù)測(cè)的電流分量;k表示當(dāng)前控制周期的索引。

32、作為本技術(shù)方案的進(jìn)一步改進(jìn),所述s7.2中,補(bǔ)償模塊基于自適應(yīng)控制算法實(shí)現(xiàn)壓降補(bǔ)償;

33、其中,自適應(yīng)控制算法具體為:

34、e(t)=vdesired(t)-vactual(t);

35、

36、其中,誤差信號(hào)e(t)表示為vdesired(t)與vactual(t)之間的差值;vdesired(t)表示期望的輸出電壓;vactual(t)表示實(shí)際的輸出電壓;u(t)表示控制輸入;de(t)表示誤差信號(hào)的微分,表示誤差隨時(shí)間的變化趨勢(shì);dt是時(shí)間的微小增量;kp(t)表示隨時(shí)間自適應(yīng)調(diào)整的比例系數(shù);ki(t)表示隨時(shí)間自適應(yīng)調(diào)整的積分系數(shù),kd(t)表示隨時(shí)間自適應(yīng)調(diào)整微分系數(shù);表示kp(t)的導(dǎo)數(shù);表示ki(t)的導(dǎo)數(shù),表示kd(t)的導(dǎo)數(shù);αp表示比例增益的自適應(yīng)調(diào)整速率,αp決定了比例增益kp隨時(shí)間變化現(xiàn)象的速度;αi表示積分增益的自適應(yīng)調(diào)整速率,αi決定了積分增益ki隨時(shí)間調(diào)整的快慢;αd表示微分增益的自適應(yīng)調(diào)整速率,αd決定了微分增益kd隨時(shí)間調(diào)整的速率。

37、通過(guò)自適應(yīng)控制算法,使得電力系統(tǒng)可以實(shí)時(shí)反饋調(diào)整控制參數(shù),能在第一時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速的壓降補(bǔ)償,確保了電力能夠高效、穩(wěn)定地有效傳輸。

38、與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的有益效果:

39、1、該超大功率岸電電源的遠(yuǎn)距離輸電壓降補(bǔ)償系統(tǒng)中,電壓檢測(cè)單元基于監(jiān)測(cè)模塊采集相關(guān)的電力數(shù)據(jù),為能源管理單元提供數(shù)據(jù)支撐。

40、2、該超大功率岸電電源的遠(yuǎn)距離輸電壓降補(bǔ)償系統(tǒng)中,能源管理單元基于電壓分析模塊、能耗分析模塊和能源優(yōu)化模塊對(duì)電力數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析,并基于優(yōu)化控制算法實(shí)現(xiàn)參數(shù)優(yōu)化。

41、3、該超大功率岸電電源的遠(yuǎn)距離輸電壓降補(bǔ)償系統(tǒng)中,壓降補(bǔ)償單元基于有限狀態(tài)模型預(yù)測(cè)控制算法實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)整補(bǔ)償,根據(jù)有限狀態(tài)模型預(yù)測(cè)控制算法得到的結(jié)果通過(guò)自適應(yīng)控制算法實(shí)現(xiàn)壓降補(bǔ)償;

42、自適應(yīng)控制算法是一種能夠根據(jù)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)反饋調(diào)整控制參數(shù),以適應(yīng)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)變化的控制策略,在電壓補(bǔ)償系統(tǒng)中,自適應(yīng)控制算法可以有效地應(yīng)對(duì)負(fù)載變化、電源波動(dòng)等不確定因素,保持電壓穩(wěn)定。

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