【摘 要】
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为应对全球能源危机和环境变化,促进可持续发展和碳中和目标,能源清洁低碳转型要求紧迫,而大量方便地利用和输送可再生能源的最好办法是将其转变为电能并及时并网和消纳。基于电压源型换流器(VSC)的高压柔性直流输电技术应运而生,通过直流线路将多个换流站相连即构成多端柔性直流电网。当多端柔性直流电网的直流侧发生故障时,需要通过分断直流断路器迅速实现直流侧故障自清除,但直流断路器的动作会导致多端柔性直流电网部
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为应对全球能源危机和环境变化,促进可持续发展和碳中和目标,能源清洁低碳转型要求紧迫,而大量方便地利用和输送可再生能源的最好办法是将其转变为电能并及时并网和消纳。基于电压源型换流器(VSC)的高压柔性直流输电技术应运而生,通过直流线路将多个换流站相连即构成多端柔性直流电网。当多端柔性直流电网的直流侧发生故障时,需要通过分断直流断路器迅速实现直流侧故障自清除,但直流断路器的动作会导致多端柔性直流电网部分区域出现操作过电压。因此,开展直流断路器操作过电压影响分析及抑制策略研究,对于保障多端柔性直流电网的安
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随着更好的半导体器件、电源拓扑结构和控制技术的出现,电源技术在过去十年有了相当大的进步。电力电子技术的发展使制造高功率密度、高效率、快速动态响应、高电能质量和低成本的电源系统成为可能。由于电能从交流(alternating current,AC)到直流(direct current,DC)转换是大多数电器的一个必要步骤,所以保持高功率因数(power factor,PF)运行以提高系统效率是十分必
近年来的超/特高压运维经验表明,在超/特高压直流输电核心区域换流站中,由于站内充电转连接过程或者断路器分合闸等操作将对站内系统造成扰动,导致含有铁芯电感的设备由正常状态转变为饱和状态,当设备电感参数和站内系统电容参数达到匹配条件,便会激发铁磁谐振,铁磁谐振过电压的产生可能引起换流站内电气设备过热甚至烧毁,其电磁暂态过程机理复杂,对超/特高压直流输电工程的稳定运行造成一系列安全隐患。因此,需要对相关
现代智能电网是以物理电力网为基础、互联通信网为核心的电气信息物理系统,丰富的信息互联特性增加了其遭受恶意攻击的风险。故障诊断作为电力系统安全控制的重要应用,对电网的安全稳定运行至关重要。电网故障信息是保证故障事件后可靠诊断的重要基础,一旦用于诊断的信息被恶意篡改,将会给故障诊断乃至后续的故障恢复带来严重影响。现有经典故障诊断方法在常规故障情况下诊断性能良好,但是诊断信息一旦遭受恶意篡改,将可能出现
海底光缆通信是跨海地区之间的重要通信和传输手段,而中继器是海底光缆通信的重要组成设备。海底光缆通信供电网络是连接海底设备和岸基电源的重要途径,实现电能的远距离传输,总体上分为高压恒压远程供电网络和高压恒流远程供电网络,高压恒流远程供电网络较高压恒压远程供电网络有可靠性高、抗故障能力强等特点被广泛应用。海底光缆通信中继设备的供电电源需要从高压恒流远程供电网络中获取电能为中继设备提供稳定的工作电源,由
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现代社会新能源系统的快速发展,使得开关电源变换器需要满足更宽输入电压范围的要求。传统级联型开关电源变换器虽然能够达到拓宽输入电压范围的目的,但由于其功率开关管和电感的增多,造成变换器体积明显增大。为了满足市场对体积小,功率高的开关电源变换器的需求,元器件复用型开关电源变换器的研究受到学者与研究人员越来越广泛的关注。电感复用型变换器利用对电感进行分时复用的原理,减少开关电源变换器中电感的使用,从而达
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