【摘 要】
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高频链逆变技术克服了传统逆变技术中工频变压器引起的问题,其具有高频电气隔离、单级功率变换、双向功率流和负载适应能力强等优点,在中小功率场合具有良好的应用前景。本文主要研究的是电压型高频链矩阵式逆变器。本文首先介绍了低频链逆变技术,为了克服低频链逆变技术的缺点,高频链逆变技应用而生。然后分类叙述了各类高频链逆变器。随后,介绍了矩阵式逆变器的基本原理以及矩阵式逆变器的国内外研究现状。其次介绍了单相高频
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高频链逆变技术克服了传统逆变技术中工频变压器引起的问题,其具有高频电气隔离、单级功率变换、双向功率流和负载适应能力强等优点,在中小功率场合具有良好的应用前景。本文主要研究的是电压型高频链矩阵式逆变器。本文首先介绍了低频链逆变技术,为了克服低频链逆变技术的缺点,高频链逆变技应用而生。然后分类叙述了各类高频链逆变器。随后,介绍了矩阵式逆变器的基本原理以及矩阵式逆变器的国内外研究现状。其次介绍了单相高频链矩阵式逆变器的多种调制方法,分别是单极性移相控制,双极性移相控制,解结耦调制以及优化后
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电力系统有功优化通过对有功潮流的调整达到对某些目标值的优化,电力系统的无功优化通过对无功潮流的调整实现对相应目标值的优化。这两种优化对电力系统的优化运行都具有重要的意义,但是又都具有片面性。本文对含风电场的电力系统进行了动态有功优化调度、动态无功优化调度、动态有功-无功综合优化调度。主要内容如下:给出了含风电场的电力系统潮流计算方法。在对风电场的处理中,考虑了单台风电机吸收的无功功率与有功出力以及
为了解决气候变化带来的挑战,各种减排技术中碳捕集技术脱颖而出。世界各国纷纷建立碳捕集示范电厂,但是由于碳捕集技术的投资、运行成本高,其大规模应用受到了阻碍。因此有必要针对碳捕集技术在电厂中的运行方式以及运行策略进行优化研究。另一方面,清洁能源的利用也是减排的重要手段之一,将碳捕集电厂与清洁能源地利用结合起来,给碳捕集电厂带来更多、更灵活的运行手段和更广泛的运行空间。分别从碳捕集电厂的灵活运行优化与
城市电网是保障城市范围内电能可靠供应的重要环节,涉及城市电网的安全分析工作一直是国内外学者的研究重点与热点。城市电网是包含输电网与高压配电网的全局系统,同时两个电压等级电网之间存在结构联系与电能传递。传统电网安全分析割裂了输配电网之间的联系,导致分析结果具有一定片面性。为此本文从电网结构和负荷裕度入手,对城市电网的全局安全性进行分析研究,主要工作如下:首先,基于N1故障校验和安全供电能力对输电网进
随着生态环境的恶化和化石能源的消耗,可再生能源发电受到了越来越多的关注。风力发电成本低、装机容量灵活,在可再生能源发电中占有日趋重要的地位。但是风力发电的输出功率具有间歇性和随机性的特点,随着并网运行的风电场规模的不断扩大,传统的电力系统调度方法已经无法满足新形势下电力系统运行的要求,因此,研究含风电场并网后的电力系统调度方法具有十分重要的理论和现实意义。结合多Agent系统和电网调度的特点,研究
网损是考核供电企业生产经营与管理水平的一项重要指标。目前,利用潮流方法计算得到的单一时间断面或者典型日下的网损值过于片面,不足以刻画电网长期的运行状况,而对每个断面均进行潮流计算求取阶段性网损又受到采集数据完整度及时间的限制。因此,利用聚类技术分析计算具有长时间多断面大数据特点的阶段性网损,可以有效避免上述问题,是一种行之有效的方法。本文基于聚类技术对阶段性网损的求取方法进行了研究分析,以增强线损
中性点采用小电流接地方式具有供电可靠性高、跳闸率低等优点,对电网和电力设备均可起到不同程度的保护作用,因此小电流接地方式广泛应用于我国3kV~66kV电压等级的电力系统中。由于小电流接地系统的故障电流很小,并具有不明显的故障特征,使得故障选线成为一个重大的技术难题。市场上对故障选线保护装置的开发相对落后,缺少技术先进、工艺成熟的产品。因此,开发新型小电流接地选线装置势在必行。首先,本文针对小电流接
Delta变换式UPS电源系统是补偿式UPS电源的一种,具有容量大、损耗小和效率高等特点,不仅能满足对重要负载的不间断供电,还能提高供电系统的电能质量。本文主要对Delta变换式UPS电源的串联部分进行设计研究。文章首先对Delta变换式UPS电源串联部分的工作原理及其特点做了详细的介绍,建立了串联变换器基于dq坐标系下的数学模型,并针对三相非线性负载和不平衡负载设计了负载电流的检测电路,提高了电
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功率因数校正技术被广泛地应用于国民生产和生活中的各个领域。功率因数校正装置的输出端常需要大容量电解电容以抑制输出电压纹波、平衡输入功率脉动。电解电容寿命短、可靠性低,已经成为影响了功率因数校正装置使用寿命的最大障碍。本文在阅读了大量相关文献的基础上,对各种无电解电容功率因数校正电路方案进行了分析和比较,最终选择并联有源补偿无电解电容功率因数校正方案,设计了一种大功率低频无极灯驱动电源。本文对开环稳