三相电力弹簧无源性控制方法研究

来源 :华北电力大学(北京) | 被引量 : 0次 | 上传用户:lyaa1984
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
作为一种新型需求侧响应装置,电力弹簧为解决大规模可再生能源并网带来的系统电压波动问题提供了新的技术途径,可有效缓解因网侧电压不稳定而引发的关键负载电压波动。目前,应用于电力弹簧系统的控制多为传统线性控制方法,但对于电力弹簧这种非线性系统,尤其是多电力弹簧协同运行时,传统线性控制存在着系统失稳的风险。无源性控制是本质稳定的非线性控制方法,它可以保证系统在全运行域内可靠稳定的运行。本文的主要研究内容便是进行电力弹簧无源性控制研究,具体工作如下:(1)分析了目前主流的电力弹簧的拓扑结构及各自的特点,揭示了电力弹簧的运行机理,给出了电力弹簧稳态平衡点的求解方法;(2)以三相电容型电力弹簧为研究对象,搭建其在三相静止坐标系下的数学模型,在此模型的基础上推导得出电力弹簧的欧拉-拉格朗日模型;根据电力弹簧的欧拉-拉格朗日模型,选择传统二次型函数作为能量函数搭建电力弹簧的无源性控制器;(3)提出了一种快速收敛型能量函数构建方法,并以构建出的快速收敛型能量函数为基础,搭建了三相电容型电力弹簧的无源性控制器;(4)在PSCAD/EMTDC?环境下分别搭建了基于传统二次型能量函数和快速收敛型能量函数的三相电容型电力弹簧的仿真模型,并针对4种典型工况进行仿真验证。仿真结果表明,两种无源性控制均能使电力弹簧实现其正常的功能,但基于快速收敛型能量函数的无源性控制还可以显著加快系统的动态响应速度。
其他文献
在核反应堆的水冷回路中,设备结构材料与冷却剂接触会持续被腐蚀,产生的腐蚀产物被流动的冷却剂带入堆芯受中子辐照发生活化反应,活化后的腐蚀产物称为活化腐蚀产物(ACPs)。活化腐蚀产物可从燃料包壳上通过离子交换的方式进入冷却剂中,随冷却剂流动迁移到堆外,沉积在堆外的一回路设备及管道的内表面,导致放射性聚集,对反应堆的屏蔽设计和辐射防护工作造成了诸多影响。为此,华北电力大学核反应堆源项研究组开发了活化腐
学位
高校聚集着复杂的学生群体,为了培养更加合格的社会型人才,注重提升大学生心理健康素养显得尤为重要。随着高校大学生群体数量的不断增加,当代大学生的心理健康状况也应运而生,因此,高校对于大学生心理健康的重视程度随之提升。大学生心理健康不仅包括身体各方面指标处于正常的动态平衡值,还包括心理在自身及环境的影响下所能达到的最佳功能状态。大学生作为现代社会的新生主体力量,现如今心理健康状况的频发受到社会和各大高
会议
在“双碳”目标背景下,我国不断加快可再生能源的发展步伐,并将该项工作作为我国能源事业发展的关键任务。同时,随着第十四个五年规划的提出,储能产业当前已经被列为我国战略性新兴产业。新型储能技术能够支撑新型电力系统的构建,受到全球装备制造行业的广泛关注。截至2022年,在国家政策和市场需求的共同推动下,新型储能技术迎来了跨越式发展,为电网领域带来了新的发展机遇。文章以光储充检放一体化充电站为出发点,分析
期刊
随着城市规模的增大和网约车需求的增高,准确的网约车供需预测是一个亟需解决的关键问题。近年来,越来越多的研究者对此问题进行了研究,本文基于改进的GRU模型,提出了一种新的时空预测模型DPIG,目的是在未来的时间间隔内对所有区域的网约车需求进行预测。DPIG的网络结构分为四部分,局部空间特征(LSF)提取模块,时间演化特征(TEF)提取模块,全局关联模块(GAM)和输出层。LSF提取模块利用卷积神经网
学位
目的 以《泌尿系统疾病》教学为例探讨“以器官系统为中心”的整合课程教学模式在泌尿外科-肾内科整合教学中的应用效果。方法 在空军军医大学西京医院完成临床教学的2018级五年制临床医学专业本科生为观察组,接受以“泌尿系统疾病”为主线的泌尿外科及肾内科整合课程教学。以2017级五年制临床医学本科学生进行回访作为对照组,接受泌尿外科学及肾脏内科学不同学科的教学。教学结束后,比较两组学生理论成绩、课堂成绩以
期刊
自2009年有机-无机卤化物钙钛矿被发现以来,卤化物钙钛矿材料表现出了许多优异的性质:合适的禁带宽度、高吸收系数、卓越的结构可调谐性和高载流子迁移率等。这使它们在太阳能研究领域吸引了越来越多科研工作者的关注。目前,钙钛矿太阳能电池的转换效率(PCE)已达到了 25.5%。有机-无机卤化物钙钛矿材料已经成为了令人兴奋的可预期的清洁能源新材料,显示出了巨大的商业潜力。然而,有机-无机卤化物钙钛矿的稳定
学位
能源需求迅速增长与能源紧缺、生态环境保护之间的矛盾愈演愈烈,且大量分布式能源接入也给电力系统运行带来了重大挑战。在如今“碳达峰、碳中和”的双碳目标重大战略决策部署下,区域综合能源系统(regional integrated energy system,RIES)能够打破不同能源相互分立的格局,实现多能集成与协同,将引领能源领域变革,是响应节能减排、发展低碳经济的有效技术手段。随着新一轮电力体制改革
学位
随着我国大规模交直流互联电网的快速发展,电力系统的实时监测控制需求明显。同步相量测量单元(Phasor measurement unit,PMU)因其同步性和快速性对电网态势感知与安全控制至关重要。然而,复杂的现场环境、硬件故障和算法缺陷等因素可能导致PMU出现连续坏数据,严重制约了 PMU的应用,甚至可能导致错误的控制命令。因此,论文开展了 PMU连续坏数据识别和修正方法研究,为提高PMU数据质
学位
近一个世纪以来发生砂砾土液化灾害的强震事件多达15余次,人工岛、人工填筑堤坝、天然砂砾土地基均出现过地震液化灾害风险,其中2008汶川地震出现的大范围天然场地砂砾土液化现象更是突破了“砂砾土渗透系数高、刚度大、强度高、不易液化”的传统认识。由于对砂砾土液化机理和震害表现认识的不足,目前国内外规范普遍缺乏砂砾土地震液化判别方法条文。天然沉积级配不良砂砾土具有间断级配特征,可近似等效为二元介质混合物,
学位
综合能源系统内部包含电、冷、热、气等多种不同形式的能源,能打通不同形式能源流动的交互渠道,实现对不同形式能源的统一调度、梯级利用。负荷预测是综合能源系统稳定运行,调度能源的基础,具有重要研究意义。本文利用综合能源系统不同负荷之间的关联性,提出一种基于迁移学习的综合能源系统负荷预测方法。为了分析综合能源系统中负荷与负荷之间、负荷与影响因素之间的关联性,使用Copula函数对它们的关联性进行量化,为后
学位