东北大学孙秋野获国家专利权
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龙图腾网获悉东北大学申请的专利一种双端口三相扰动阻抗角测量装置及测量方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN118655373B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-01-02发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202410680411.3,技术领域涉及:G01R27/04;该发明授权一种双端口三相扰动阻抗角测量装置及测量方法是由孙秋野;邢荣达;马大中;孙振奥;沈千翔;李大双;于潇寒;王睿;胡旭光设计研发完成,并于2024-05-29向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种双端口三相扰动阻抗角测量装置及测量方法在说明书摘要公布了:本发明提供一种双端口三相扰动阻抗角测量装置及测量方法,涉及电力系统技术领域,本装置包括电压扰动注入模块A、电流扰动注入模块B、分布式电源电压电流传感模块C、电网电压电流传感模块D和继电器投切模块E;本方法中对分布式电源与电网双端口三相扰动阻抗角测量装置的触发方式、阻抗测量模式以及扰动模式进行设定,执行PR锁相正序阻抗角测量方法或PR锁相负序阻抗角测量方法;从而测量电力系统中的分布式电源和电网的阻抗,进而测量出分布式电源和电网的阻抗角,实现电压扰动和电流扰动模式的切换。当待测阻抗较小时,注入电压扰动进行测量可以得到更高的信噪比;而待测阻抗较大时,注入电流扰动进行测量可以得到更高的信噪比。
本发明授权一种双端口三相扰动阻抗角测量装置及测量方法在权利要求书中公布了:1.一种双端口三相扰动阻抗角测量方法,其特征在于,包括以下步骤: 步骤1:对分布式电源与电网双端口三相扰动阻抗角测量装置的触发方式,阻抗测量模式,以及扰动模式进行设定,设定扫频范围,令初始频率为F0,每次扫频增量为ΔF,最大频率为Fmax,其中,ΔF=Fmax-F0,n为扫频次数;Fi是第i次扫频时的频率,i是从1到n的整数,F1=F0;判断扰动模式,若为电压扰动模式则执行步骤2,若为电流扰动模式则执行步骤9; 步骤2:将继电器投切模块E的E3端口串联接入母线,E4端口与母线断开,执行步骤3; 步骤3:判断阻抗测量模式,若为正序阻抗测量模式或正负序阻抗测量模式则执行步骤4,若为负序阻抗测量模式则执行步骤6; 步骤4:电压扰动注入模块A输出频率为Fi,电压幅值为Um的正序三相正弦波,执行步骤5; 步骤5:执行PR锁相正序阻抗角测量方法;若为正负序阻抗测量模式,则执行步骤6,若为正序阻抗测量模式,则执行步骤8; 步骤6:电压扰动注入模块A输出频率为Fi,电压幅值为Um的负序三相正弦波,执行步骤7; 步骤7:执行PR锁相负序阻抗角测量方法;执行步骤8; 步骤8:若当前频率等于Fmax,则测量结束;若FiFmax,则设定Fi+1为Fi加上ΔF,即Fi+1=Fi+ΔF,执行步骤2; 步骤9:将继电器投切模块E的E4端口并联接入母线,E3端口与母线断开,执行步骤10; 步骤10:判断测量模式,若为正序阻抗测量模式或正负序阻抗测量模式则执行步骤11,若为负序阻抗测量模式则执行步骤13; 步骤11:电流扰动注入模块B输出频率为Fi,电流幅值为Im的正序三相正弦波,执行步骤14; 步骤14:执行PR锁相正序阻抗角测量方法;若为正负序阻抗测量模式,则执行步骤13,若为正序阻抗测量模式,则执行步骤15; 步骤13:电流扰动注入模块B输出频率为Fi,电流幅值为Im的负序三相正弦波,执行步骤14; 步骤14:执行PR锁相负序阻抗角测量方法;执行步骤15; 步骤15:若当前频率等于Fmax,则测量结束;若FiFmax,则设定Fi+1为上一周期的Fi加上ΔF,即Fi+1=Fi+ΔF,执行步骤10; 所述的一种双端口三相扰动阻抗角测量方法,通过一种双端口三相扰动阻抗角测量装置实现,包括电压扰动注入模块A、电流扰动注入模块B、分布式电源电压电流传感模块C、电网电压电流传感模块D和继电器投切模块E; 所述电压扰动注入模块A为电压源,具有A1端口输出幅值为Um的电压信号; 所述电流扰动注入模块B为电流源,具有B1端口输出幅值为Im的电流信号; 所述分布式电源电压电流传感模块C为电压电流传感器,具有C1端口和C2端口,用于测量三相线电压、和,其采样值从C1端口输出;以及三相相电流、和,其采样值从C2端口输出,其中通过三相线电压计算出三相相电压,即、、; 所述电网电压电流传感模块D具有D1端口和D2端口,用于测量三相线电压、和,其采样值从D1端口输出;以及三相相电流、和,其采样值从D2端口输出,其中通过三相线电压计算出三相相电压,即、、; 所述继电器投切模块E具有E1端口、E2端口、E3端口、E4端口和母线,其中,E1端口、E2端口、E3端口、E4端口均通过继电器挂接在母线上;电压扰动从E3端口串联接入母线以及电流扰动从E4端口并联接入母线。
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