垂直型GaN基UMOSFET的外延生长和电学特性研究

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交直流电网互联规模不断扩大、可再生能源大规模并网,在改善电网大规模电能输送能力和优化电源结构的同时,也为系统电压稳定性带来巨大考验。电力系统静态电压稳定域(static voltage stability region,SVSR)是分析和评估系统电压稳定性的直观而有力的工具。为提升区域互联电力系统静态电压稳定域边界(static voltage stability region boundary,
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随着科技的进步和时代的发展,国家电网呈现出大区域互联,资源充分优化配置的整体趋势,风能等新能源不断加入到电网中,与之伴随的是其波动性与不确定性,这大大增加了电力系统调度的难度。储能技术发展迅速,储能充放电的特性使其变的非常灵活,利用该特性能够进行削峰填谷,使新能源得利用效率得到提升,也能够提升风电场的可调度性。在风电场配置一定容量的储能系统,采用控制策略去控制储能的动作指令,使其能够有序地充放电,
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随着电网各类电力电子变换器的不断增加,解决谐波污染问题已成为一个重要课题。作为一新型高效的电能质量调节装置,有源电力滤波器(Active Power Filter,APF)可实现实时动态的谐波电流抑制,目前已被普遍地应用。然而,从综合谐波补偿性能的维度考量,基于传统控制方法的APF难以取得令人满意的滤波效果。本文以三相三线制并联型APF为研究对象,对其指令电流跟踪控制策略和直流侧电压稳定控制策略进
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大规模可再生能源联网劣化了电力系统“源”侧调节能力,挖掘“负荷”侧可调节资源,成为支撑高比例可再生能源电力系统经济运行的有效途径。随着电能替代、清洁供暖激励政策的实施,在北方地区电采暖负荷容量规模逐渐增加,这类负荷具有可时移特性,是优质的可调节存量资源,由于分布式电采暖单体容量小、数量多、具有分散性,如何调控数量众多的分布式电采暖所蕴含的调节潜能成为提高电网调节能力的关键。针对上述问题,本文以分布
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电力大用户直接交易作为放开售电侧市场的一项重要内容,因其具有提升电力市场竞争力、拓宽用户购电选择权等诸多优点已成为各国电力体制改革的研究热点。然而,电力大用户在参与联营市场交易时,电价的不确定性会影响用户购电经济性及其负荷特性,不利于用户自身能量管理。如何降低电价不确定性对用户的影响,形成有效的购电决策,是电力大用户在电力市场管理风险的关键问题。现有研究多采用随机规划、模糊规划等优化方法对不确定参
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随着电力市场的改革和负荷需求的快速增长,电网的传输能力已接近其极限,这对电力系统运行的安全性和稳定性提出了更高要求。尤其是,目前我国现代电网中感应电动机负载的普及率不断提高、以及电力系统对风力涡轮机低压穿越能力的要求更加严格等因素,电力系统的短期电压稳定性(Short-Term Voltage Stability,STVS)受到了严重的威胁,系统的STVS问题变的越来越突出。因此,本文针对如何准确
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目前,全球能源正处于加速转型期,我国正朝“平价”新能源方向发展,电力行业也将向新能源高比例部署和高质量方向发展。我国新能源发展迅猛,以风力发电为例,呈现集中化,规模化的发展趋势,而风力发电本身具有间歇性、波动性、反调峰特性以及难以实现精准预测等特点,会加剧电网净负荷峰谷差,影响电力系统的安全稳定运行。此外,火电机组调峰煤耗高等问题也是系统调峰面临的困境。调峰资源配置不合理、灵活性调节资源单一,是导
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电力低碳化是未来电力系统的发展趋势,为此,我国大力发展清洁能源技术。其中,风电装机容量逐年攀升,但是限于其随机性和波动性,大规模并网在导致弃风现象频发的同时使电力系统净负荷峰谷差被进一步拉大。传统火电厂虽能通过调节出力配合风电波动,但其调节能力有限且碳排放较高,与当前电力低碳化目标相驳。而通过碳捕集技术可将传统火电厂改造为碳捕集电厂,碳捕集电厂在提供低碳电力的同时具备良好的调节性能,是风电理想的配
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由于我国能源结构的改变,可再生能源逐渐被重视,风电在电力系统中的利用率也越来越高。由于风能的不确定性和波动特性,当系统中大规模风电机组出力出现剧烈波动时,会给电力系统的稳定带来巨大的隐患。因此,提高风电预测功率输出的准确性,对于实现电力系统的安全稳定运行具有重要的现实意义。为了提高风电功率短期点预测的准确率,提出了一种计及风速分频特征和权值匹配的径向基(Radial Basis Function,
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我国从二十世纪八十年代开始,电力工业向大机组、远距离、超高压及交直流并用的方向发展。本世纪是电力工业飞速发展的时期,国内高压开关制造企业和科研工作者必须努力开展设备制造科研工作。高压自能式SF6断路器作为开发研制的主要产品,必须对其核心问题进行深入的研究。自能式SF6断路器是利用电弧阻塞效应即利用电弧本身的能量使压气室内SF6气体的压力升高,在电弧电流过零时产生有效的气吹而熄灭电弧。所以自能式断路