直驱风电组双PWM变流器控制策略研究

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近年来,随着常规能源储量减少和环境污染的加重,寻找一种新型的可再生清洁能源成为各国的首要任务。风能作为新生清洁能源的主力之一,由于发电成本相对较低,无污染等优点,其开发利用逐渐受到世界各国研究者的关注。直驱永磁风力发电是风力发电系统中最有发展前景的方式之一,全功率变流器是直驱风电系统并网的关键器件,其控制在风力发电系统中尤为重要。随着机组容量的增大,对控制的精确性以及稳定性有了更高的要求。本文将以永磁直驱风力发电系统中双PWM (Pulse Width Modulation, PWM)变流器
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近年来,随着分布式发电系统的增加和并网系统的增多,尤其是基于可再生能源的分布式发电系统,因其受温度、光照强度、风力风向等不定自然因素影响,分布式并网系统不稳定的电能并网时可能对电网造成大的电压冲击、电压闪变或谐波污染等问题,将可能影响电网系统并网功率因数和稳定性,降低电能质量,甚至可能导致大面积电网瘫痪。多电平逆变器作为分布式电站和电网连接点,如果对其进行有效的控制,能很好地改善并网电能质量,减少
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微电网以其灵活性,智能性和环保性被广泛的关注,但是微电网中各种电力电子装置的使用却带来了大量的谐波,使电力系统安全运行受到威胁。因此,实现谐波的实时准确检测与抑制,改善电能质量,具有重要研究意义。论文分析了微电网的基本结构、发电原理以及微电网谐波产生及原因,在此基础上深入研究微电网谐波检测与抑制方法。首先,分析了微电网谐波检测与微电网谐波抑制研究现状以及产生的谐波对电力系统造成的严重损害。其次,研
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电力系统的安全高效运行均依赖于电力系统短期负荷预测,因此电力系统短期负荷预测在电网中有着举足轻重的地位。同时电力市场改革的不断深入对电力系统短期负荷预测的准确性提出了更高的要求。因此短期负荷预测研究无论是对电网安全运行还是对提高电网经济效益都具有重要意义。本文采用支持向量机方法对电力系统短期负荷预测进行研究,首先对历史负荷数据进行处理,对数据的纵向处理法进行改进,并把它应用于对空缺数据和坏数据进行
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随着经济的发展,用电的需求不断增加使得电网的结构日益复杂,电力系统中不仅仅是单台发电机的稳定运行而是要求多台发电机同步运行才能达到整个电力系统的稳定,因而对于多机电力系统的研究是迫切需要的。技术的革新以及电网结构的复杂使电力系统的稳定性与运行性能一直都是人们研究的热点问题,因此如何设计一个合理的控制器能够控制系统保持暂态稳定性就是我们需要解决的难题。汽门控制作为现代电力系统中的一种重要控制对象,它
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随着一次能源的枯竭和新能源发电技术的迅速兴起,微电网的建设开始进入高速发展期。然而微电网大量采用现代电子技术,会产生大量的谐波影响电能质量,甚至威胁配电网的安全运行,阻碍了微电网的发展。因此,深入研究微电网谐波问题具有非常重要的意义。首先,确定了微电网的基本结构,在此基础上深入分析了微电网谐波产生的原因,并建立了光储联合微电网的仿真模型。然后,针对微电网谐波产生的特点,分析了小波变换和傅立叶变换的
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