RU2786787C1 - Способ идентификации гармонической эмиссии потребителя - Google Patents

Способ идентификации гармонической эмиссии потребителя Download PDF

Info

Publication number
RU2786787C1
RU2786787C1 RU2022109845A RU2022109845A RU2786787C1 RU 2786787 C1 RU2786787 C1 RU 2786787C1 RU 2022109845 A RU2022109845 A RU 2022109845A RU 2022109845 A RU2022109845 A RU 2022109845A RU 2786787 C1 RU2786787 C1 RU 2786787C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
consumer
network
voltage
time
varying
Prior art date
Application number
RU2022109845A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгения Андреевна Булычева
Сергей Александрович Янченко
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ")
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ")
Application granted granted Critical
Publication of RU2786787C1 publication Critical patent/RU2786787C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: для идентификации гармонической эмиссии потребителя, а именно для определения изменяющегося во времени фактического вклада потребителя в общий уровень несинусоидальности напряжения сети по отдельным гармоникам за рассматриваемый временной интервал. Сущность изобретения заключается в том, что определяют фактический вклад потребителя в общий уровень несинусоидальности напряжения сети на частоте отдельных гармоник на основе реакции исследуемой сети на вводимую широкополосную измерительную помеху, при этом генерируют и многократно вводят в сеть сигнал троичной импульсной последовательности, измеряют напряжение в точке подключения и токи потребителя и сети, определяют спектральные составляющие напряжения в точке подключения и токов потребителя и помехи, производят расчет изменяющихся во времени амплитудно-частотных характеристик сопротивления сети и потребителя, рассчитывают изменяющиеся во времени фактические вклады потребителя и сети. Технический результат: повышение достоверности определения нестационарных уровней фактического вклада потребителя в несинусоидальность напряжения в произвольный момент времени. 5 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, а именно к методам измерения фактических вкладов потребителя и системы в общий уровень несинусоидальности, и может быть использовано для определения, изменяющегося во времени фактического вклада (ФВ) потребителя в общий уровень несинусоидальности напряжения сети на частотах отдельных гармонических составляющих.
Известен способ измерения искажающего воздействия потребителя, в рамках которого фактический вклад на частоте отдельной гармоники рассчитывается на основе данных измерений и амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) сопротивлений сети и потребителя, определяемых с помощью регрессионной модели по методу наименьших квадратов [1].
Недостатком данного способа является потребность в большом массиве данных, необходимом для построения регрессионной модели и определения АЧХ сопротивления. Это существенно замедляет процесс определения ФВ и делает невозможным использование соответствующего метода для измерения временных зависимостей уровней ФВ потребителя и системы.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ определения ФВ потребителя и сети в результате рабочих коммутаций сетевого электрооборудования (батарей конденсаторов или трансформаторов), при которых измеряется реакция сети на возникающий переходной процесс, определяется АЧХ сопротивления и рассчитываются ФВ [2].
Недостатком данного способа является низкая достоверность, невозможность определения изменяющейся на временном интервале АЧХ сопротивления в сетях с переменной структурой в связи с необходимостью проведения многократных коммутаций оборудования и создания 1
продолжительных переходных процессов, влияющих на режим функционирования исследуемой электрической сети.
Технической задачей предлагаемого изобретения является обеспечение корректной оценки меняющегося во времени влияния потребителя на общий уровень искажений сетевого напряжения, которое достигается посредством количественного анализа нестационарного вклада потребителя в общий уровень несинусоидальности напряжения сети за определенный интервал времени.
Технический результат заключается в повышении достоверности определения нестационарных уровней фактического вклада потребителя в несинусоидальность в произвольный момент времени.
Это достигается способом идентификации гармонической эмиссии потребителя, заключающемся в определении фактического вклада потребителя в общий уровень несинусоидальности напряжения сети на частоте отдельных гармоник на основе реакции исследуемой сети на вводимую широкополосную измерительную помеху, согласно изобретению генерируют и многократно вводят в сеть сигнал троичной импульсной последовательности, измеряют напряжение в точке подключения и токи потребителя и сети, определяют спектральные составляющие напряжения в точке подключения и токов потребителя и помехи, производят расчет изменяющихся во времени амплитудно-частотных характеристик сопротивления сети и потребителя, рассчитывают изменяющиеся во времени фактические вклады потребителя и сети.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена схема замещения электрической сети с подключенным потребителем на частоте рассматриваемой гармоники, на фиг. 2 и 3 сигнал измерительной помехи соответственно во временной и частотной областях, на фиг. 4 - блок схема, поясняющая сущность способа, на фиг. 5 блок-схема устройства идентификации гармонической эмиссии потребителя.
Схема замещения на частоте рассматриваемой гармоники включает источники тока сети 1 и потребителя 2, Jсети(ƒ, t) и Jпотр(ƒ, t), соответствующие сопротивления Zсети(ƒ, t) и Zпотр(ƒ, t), а также источник тока измерительной помехи Jпом(ƒ, t) инвертор напряжения (ИН) 3 (см. фиг. 1).
Способ идентификации гармонической эмиссии потребителя осуществляют следующим образом.
В рамках предлагаемого способа сеть 1 вместе с потребителем 2, несинусоидальное воздействие которого оценивается, могут быть представлены в произвольный момент времени t в виде схемы замещения на частоте рассматриваемой гармоники (фиг.1).
Для данной схемы на каждом временном шаге могут быть определены АЧХ сопротивления сети 1 и потребителя 2, Zсети(ƒ, t) и Zпотр(ƒ, t), и ФВ сети 1 и потребителя 2, соответственно Uceти(ƒ, t) и Uпотр(ƒ, 0 по отдельным гармоникам в соответствии с выражениями
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Определение изменяющихся во времени ФВ обеспечивают за счет многократного введения в сеть 1 измерительной помехи. На каждом периоде измерительной помехи определяют АЧХ сопротивления и, соответственно, ФВ потребителя 2 и системы по рассматриваемым гармоникам. При этом для снижения погрешности при совпадении спектральных составляющих помехи с гармониками тока потребителя 2 АЧХ сопротивления сети определяют для интергармонических (ƒi≠m⋅50 Гц, m⊂Z) составляющих спектра. В связи с этим период помехи соответствует нескольким периодам сетевого напряжения, что, тем не менее, позволяет обеспечить высокую временную дискретизацию определяемых графиков ФВ.
В качестве сигнала измерительной помехи используется троичная импульсная последовательность [3], характеризующаяся низким уровнем влияния на сеть за счет низкого коэффициента формы (фиг. 2), а также отличающаяся широким равномерным спектром на всем частотном диапазоне (фиг. 3). Число импульсов сигнала помехи N определяется в соответствии с частотой ШИМ-переключения генератора помехи и требуемым разрешением спектра по частоте ƒшаг:
Figure 00000005
Амплитуда помехи выбирается таким образом, чтобы измеряемые сигналы напряжения и токов не отличались от соответствующих номинальных значений более чем на 5%.
Сущность способа идентификации гармонической эмиссии потребителя иллюстрируется с помощью блок-схемы (фиг. 4). Измерительная помеха в виде троичной импульсной последовательности с заданными параметрами вводится в исследуемую сеть, после чего измеряют реакцию сети в виде кривых напряжения в точке подключения u1(ƒ, t) и токов потребителя и сети i1(ƒ, t) и i2(ƒ, t). Рассчитывают соответствующие спектральные составляющие напряжения в точке подключения и токов потребителя и помехи U1(ƒ, t), I1(ƒ, t), I2(ƒ, t), затем - изменяющиеся во времени АЧХ сопротивления сети и потребителя Zсети(ƒ, t) и Zпотр(ƒ, t) и в результате - осуществляют расчет изменяющихся во времени ФВ потребителя и сети и строят соответствующие временные графики.
Способ идентификации гармонической эмиссии потребителя может быть реализован с использованием устройства (см. фиг. 5).
Устройство выполнено по схеме однофазного инвертора, силовая часть которого состоит из мостового ИН 3, соединенного с источником постоянного напряжения 4 и входным LCL-фильтром 5, подключенным к сети 1. Вход блока измерения и обработки данных 6 соединен с выходом сети 1, а его выход с входом блока управления 7. Регулирование параметров выходного напряжения ИН 3 осуществляется с помощью блока управления 7, выполненного на базе цифрового сигнального процессора (ЦСП), и формирующего на основе выходных сигналов блока измерения и обработки данных 6 сигнал управления транзисторами мостового ИН 3.
Выход ИН 3 подключается параллельно потребителю 2, эмиссия которого оценивается, включаются датчики напряжения сети и тока питания потребителя. В память ЦСП блока управления 7 загружается алгоритм управления ИН 3, содержащий параметры аналого-цифрового преобразователя (АЦП), контроллеров широтно-импульсной модуляции (ШИМ), передаточных функций фазовой автоподстройки частоты и контура регулирования выходного тока, а также параметры измерительной помехи. В результате в исследуемую сеть 1 выдается широкополосный сигнал измерительной помехи и измеряется соответствующая реакция сети 1 на данное воздействие в виде кривых напряжения в точке подключения, выходного тока ИН 3 и тока питания потребителя 2. Данные измерений за рассматриваемый интервал времени позволяют рассчитать соответствующее изменение ФВ потребителя 2 и системы в общий уровень несинусоидальности напряжения по отдельным гармоникам.
В предлагаемом способе используется измерительная помеха, характеризующаяся широким спектральным составом и позволяющая единовременно измерять АЧХ сопротивления сети на всем рассматриваемом частотном диапазоне. В свою очередь использование АЧХ сопротивления совместно с измеренными напряжением сети и током питания потребителя позволяет математически рассчитывать уровни влияния потребителя и системы с высоким разрешением по времени и, тем самым, определять временные зависимости ФВ по отдельным гармоникам за рассматриваемый интервал.
Использование изобретения позволяет корректно оценить нестационарную эмиссию потребителя и его меняющееся во времени влияние на общий уровень искажений сетевого напряжения, повысить достоверность определения нестационарных уровней фактического вклада потребителя в несинусоидальность в произвольный момент времени.
Источники информации
1. KR 101322656 B1 опубл. 30.10.2013 https://patents.google.com/patent/KR101322656 В1/en?oq=KRl01322656 В1.
2. С.И. Гамазин, В.А. Петрович, В.Н. Никифорова «Определение фактического вклада потребителя в искажение параметров качества электрической энергии» // Промышленная энергетика. - 2003. - №1.
3. Т. Roinila and Т. Messo, "Online Grid-Impedance Measurement Using Ternary-Sequence Injection," in IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 54, no. 5, pp. 5097-5103, Sept.-Oct. 2018.

Claims (1)

  1. Способ идентификации гармонической эмиссии потребителя, заключающийся в определении фактического вклада потребителя в общий уровень несинусоидальности напряжения сети на частоте отдельных гармоник на основе реакции исследуемой сети на вводимую широкополосную измерительную помеху, отличающийся тем, что генерируют и многократно вводят в сеть сигнал троичной импульсной последовательности, измеряют напряжение в точке подключения и токи потребителя и сети, определяют спектральные составляющие напряжения в точке подключения и токов потребителя и помехи, производят расчет изменяющихся во времени амплитудно-частотных характеристик сопротивления сети и потребителя, рассчитывают изменяющиеся во времени фактические вклады потребителя и сети.
RU2022109845A 2022-04-13 Способ идентификации гармонической эмиссии потребителя RU2786787C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2786787C1 true RU2786787C1 (ru) 2022-12-26

Family

ID=

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4417310A (en) * 1980-03-29 1983-11-22 Shibasoku Company Limited Apparatus for measuring distortion factor
RU2236016C2 (ru) * 2001-01-31 2004-09-10 Зельвянский Александр Яковлевич Способ определения фактического вклада источников искажений в значения показателей качества электроэнергии в точке общего присоединения

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4417310A (en) * 1980-03-29 1983-11-22 Shibasoku Company Limited Apparatus for measuring distortion factor
RU2236016C2 (ru) * 2001-01-31 2004-09-10 Зельвянский Александр Яковлевич Способ определения фактического вклада источников искажений в значения показателей качества электроэнергии в точке общего присоединения

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
С.И. Гамазин, В.А. Петрович, В.Н. Никифорова, Определение фактического вклада потребителя в искажение параметров качества электрической энергии, Промышленная энергетика, 2003, N 1. ГОСТ IEC/TR 61000-3-14-2019. Е.А.Булычева, С.А.Янченко, Метод определения фактического вклада нелинейных потребителей в режиме реального времени в электрических сетях с переменным режимом работы, Федоровские чтения 2019, XLIX Международная научно-практическая конференция с элементами научной школы, Москва, Издательский дом МЭИ, 2019, с. 248-256. https://web.archive.org/web/20220316043637/http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/48687/1/vestnik_KhPI_2019_14_Saenko_Sravnitelnyy.pdf. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109239435B (zh) 电信号测量
KR100812760B1 (ko) 축전지 내부 임피던스 유효성분 측정연산 장치 및 그 방법
Jain et al. Fast harmonic estimation of stationary and time-varying signals using EA-AWNN
Mazumdar et al. Recurrent neural networks trained with backpropagation through time algorithm to estimate nonlinear load harmonic currents
Mazumdar et al. Neural network based method for predicting nonlinear load harmonics
Lamich et al. Nonlinear loads model for harmonics flow prediction, using multivariate regression
JP2013527613A (ja) 光起電力システム及び装置の接点の診断方法
Varatharajan et al. Harmonic emission of large PV installations case study of a 1 MW solar campus
JP6419809B2 (ja) 蓄電システム及び特性パラメータの推定方法
Kuwałek et al. Problem of total harmonic distortion measurement performed by smart energy meters
Xu et al. Aggregate harmonic fingerprint models of PV inverters. part 1: Operation at different powers
Romero-L et al. Characterization of non-linear household loads for frequency domain modeling
Martin et al. Unbalance and harmonic distortion assessment in an experimental distribution network
RU2786787C1 (ru) Способ идентификации гармонической эмиссии потребителя
Mazumdar et al. Utilization of echo state networks for differentiating source and nonlinear load harmonics in the utility network
Cipriani et al. Uncertainty evaluation in the measurements for the electric power quality analysis
Simic et al. Software oriented approach in providing and processing of signals with real power quality problems
Gherasim et al. Development of a flickermeter for grid-connected wind turbines using a DSP-based prototyping system
Domagk et al. Measurement based identification of equivalent circuit models for aggregated harmonic impedances of public low voltage grids
Alao et al. Online impedance estimation of sealed lead acid & lithium nickel-cobalt-manganese oxide batteries using a rapid excitation signal
Malagon-Carvajal et al. Time-to-frequency domain SMPS model for harmonic estimation: Methodology
Kuwałek et al. Multi-point method using effective demodulation and decomposition techniques allowing identification of disturbing loads in power grids
RU2805583C1 (ru) Способ выявления источников несимметрии в трехфазной электрической сети
Mazumdar et al. System and method for determining harmonic contributions from non-linear loads
Michalski et al. An example of converting voltage fluctuation indices into P st indicator