磁悬浮储能飞轮转子建模与振动控制研究

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自“碳达峰”和“碳中和”双碳目标提出后,我国针对碳排放陆续出台了多项政策。与电力行业的相关政策中,十四五规划已经明确指出要构建以新能源为主体的新型电力系统。但是以风电和光伏为主等新能源发电受自然因素的影响,其具备“发电不可控”的特点,特别是风力发电还具有随机性、波动性,光伏发电具备突发性和间歇性,这些特性会影响整个电网的稳定性。针对电网对新能源消纳能力不足的问题,引入储能技术是一个很好的选择。在众多储能形式中,飞轮储能以其储能密度大、功率密度高、深度充放、快充快放等优势脱颖而出。储能飞轮系统是实现电
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具有显著节水效益的电站空冷技术在我国获得了快速发展,但北方高寒地区的恶劣气象条件对间接空冷机组空冷散热器的安全运行提出了严峻考验,尤其在冬季运行期间,空冷散热器翅片管束频发冻裂等安全事故。现有间接空冷机组的防冻措施主要依赖经验调控以及比较保守的提高背压策略,这些方式虽然在一定程度上降低了空冷散热器管束冻结风险,但牺牲了空冷机组冬季运行的经济性,难以全面推广。本文对空冷散热器翅片管束小样开展了防冻性
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电网的频率调节的任务主要由自动发电控制(automatic generation control,AGC)系统承担。近年来,随着风电等新能源发电在电网中的渗透率不断提高,给传统的火电AGC带来了挑战。由于储能系统具有响应快,控制精确和双向出力的特点,可以瞬间跟踪功率指令,将其加入到AGC系统中,可以改善系统的频率调节效果。目前,储能参与AGC调频的形式主要为蓄电池单一储能,相较于单一的储能,将多种
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随着分布式电源占比规模的持续攀升,合理接纳其高比例接入电网的有效方案之一是建设融合交流和直流微电网运行、调控特点的交直流混合微电网。复杂的通信条件、线路阻抗的差异以及环境的扰动易造成系统通信延迟、电压和频率不稳定以及功率分配不佳等问题。特别地,在交直流混合微电网孤岛运行状态下,线路阻抗差异和系统通信延迟易导致交直流混合微电网运行状态的波动甚至失稳,影响混合微电网的灵活、稳定运行。因此,交直流混合微
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自然通风空冷系统利用环境空气,借助空冷塔产生的抽力冷却空冷散热器中的循环水。因具有明显的节水优势,自然通风空冷系统在我国“三北”地区电站间接空冷机组中得到广泛应用。近年来,随着电力需求的快速增大,我国北方地区建设投运了多座大型间接空冷机组,其中两机一塔方案即两台机组共用一个空冷塔可以大幅降低占地面积,减少投资;此外,间接空冷系统如果采用空冷散热器双层布置方案,单层散热器管束高度可控制在15米之内,
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在电力系统电磁环境趋于复杂,二次设备电磁敏感度增强的背景下,为保证二次设备可靠工作,提高抗电磁干扰能力,本文重点研究了变电站、换流站二次设备瞬态电磁骚扰的统计特征,对二次设备抗扰度试验方法做出了评估与改进。针对瞬态电磁骚扰特征参数样本小、分散性大,分布形式未知的特点,本文在应用随机加权统计原理的基础上提出了偏差矫正的自助置信区间估计法,应用该统计方法,并借助计算机工具得到了实测瞬态电磁骚扰特征参数
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柔性直流输电技术在大规模新能源并网、孤岛送电等方面具有显著的技术优势,得到了快速发展,其中直流侧故障电流难以控制已成为构建柔性直流电网的瓶颈之一。混合式直流断路器作为实现直流侧故障隔离最为理想的方式之一,近年来得到了工程化应用。随着混合式直流断路器的引入,柔性直流换流站直流场增加了新的磁场源,发生直流侧短路故障时,由故障电流产生的强磁场对直流场内二次设备的电磁影响尚不清楚。本文围绕柔性直流换流站短
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基于可关断型开关器件IGBT的模块化多电平换流器(Modular Multilevel Converter,MMC)电压等级高,运行电流大。换流阀运行过程中的某些偶发过程及子模块的快速投切会导致一些瞬态电磁骚扰的产生,这类瞬态信号通过子模块回路中的寄生参数以传导及辐射骚扰的形式耦合至IGBT驱动回路中。当子模块驱动端口电压绝对值超过20V,IGBT门极会被击穿。此外,驱动端口引入的正负向电压尖峰还
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近年来,随着全球生态环境恶化和气候变化问题日趋突出,积极开发利用各类可再生能源已变得势在必行。相比传统能源系统中能源之间关联性差、运行方式相对独立,能量枢纽借助先进的转换、存储设备,使不同能源之间实现灵活转化与统一管理,成为未来城市能源供应的主要形式。考虑到可再生能源出力的不确定性,如何对能量枢纽中所含设备进行合理的优化配置以提高对可再生能源的开发利用能力是发展能量枢纽面临的重要任务。为此,本文针
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在微地形条件下,输电线路容易受到局部极端气候的影响而发生事故。本文以云南地区小和线500kV高压输电线路为工程背景,针对V型复合绝缘子断裂跳闸事故展开研究。研究垭口微地形下V串所受风雨载荷及其机械力学情况。(1)基于已有的输电线路理论,查阅大量相关文献数据,得到了垭口微地形风场的理论模拟方法和绝缘子、导线所受风载荷计算方法;根据雨滴特性,计算得到雨滴的理论模拟方法,给出了雨滴冲击力的计算方法;(2
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