分布式电源系统并网/孤网切换控制策略研究

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能源消耗的持续增长和环境问题的日益严峻,使得大力发展新能源和清洁能源势在必行。在此背景下,风能、太阳能等新能源越来越多地通过分布式电源系统接入电网。并网运行的分布式电源系统,通常控制成电流源以和电网交换功率。当电网由于外力或误操作等断电时,分布式电源系统将被迫转入孤网运行。由于非计划孤岛的突然性,并网时控制成电流源的分布式电源系统,将在PCC点出现严重的电压畸变。因此,有必要对这种畸变的暂态过程和解决这种畸变的并网/孤网切换控制策略进行研究。首先,本文对现有并网、孤网和两者间切换的控制策略做了充分研
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为解决电气接触部分容易产生火花、积碳、磨损及接触不良等问题,无线电能传输技术应运而生,在众多无线电能传输技术中其中目前最为普遍也相对较为成熟的就是感应电能传输(Inductive Power Transfer,简称IPT)技术。在IPT系统设计时,原边谐振补偿环节需要将逆变环节输出的电压与电流补偿至同相状态,以实现软开关工作模式,减小开关损耗和EMI值。在对于IPT系统的研究中,我们发现系统参数的
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用巡检机器人替代传统巡检方式进行高压输电线路巡检和维护,对于确保线路安全运行、提高线路维护效率有迫切的现实意义。障碍识别是高压输电线路巡检机器人实现完全智能化的关键技术之一,巡检机器人要想在输电线路上自主移动,完成更大范围的巡检工作,必须能够识别输电线路上的间隔器、防震锤等金具。本文针对500KV四分裂输电线路设计了一种基于支持向量机的高压输电线路智能巡检机器人障碍识别算法,辅助巡检机器人识别线路
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随着过程工业的日趋大型化,安全仪表系统的可靠性和维修性越来越受到重视。我国电力行业是支持国民经济的重要产业,电力生产的安全高效一直是可靠性和维修性研究人员关注的课题。然而国内电力行业的维修策略大多依靠定期维修,维修间隔仅仅依靠工程经验,没有实际的数据验证环节,缺乏理论支持;维修策略的种类也比较单一,比如在武器装备、航天、石油、化工等领域应用比较广泛的基于状态的维修策略,其在电厂的实际应用并不常见。
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电力是现代工业中主要动力,微网作为电力未来的发展方向,其电能质量以及控制品质的问题也得到更多的关注。微网负荷频率控制问题的强随机性、多扰动、非线性等特性越显突出,使得目前普遍应用的PID控制器难以获得令人满意的控制效果。为此,人们一直在寻找更好的控制技术,线性自抗扰控制(Linear Active Disturbance Rejection Control,简称LADRC)即是其中的一种新型控制策
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气体绝缘组合电器(GIS)由于其具有结构紧凑、占地面积小、免维护、运行可靠等显著优点而在电力系统中得到广泛的应用。但是在GIS设备的制造、运输、安装、检修和长期运行中难免会产生内部绝缘缺陷并引发局部放电,且不同放电类型的危害性及其对应的处理措施存在着一定差异,所以开展GIS局部放电特性及其诊断方法的研究对GIS的安全稳定运行和指导现场处理策略具有重要意义。目前,国内外对GIS特高频局部放电模式识别
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变电站中工作人员的工作一直都是高危工作。考虑到变电站这种特殊环境,无论变电站本身还是所处环境,变电站的工作人员都需要及时与控制台保持即时通信,需要第一时间知道工作人员的位置信息。如果发生意外情况,可通过事先知道的工作人员的位置信息,争取大量宝贵时间第一时间赶到现场,将意外带来的伤害降低到最少。而基于无线传感网络定位的变电站现场标准化作业系统,则有效地解决了变电站现场标准化作业存在的问题。通过无线网
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