前端调速式风电机组并网电压稳定性研究

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配电台区的短期负荷预测对配电网的运行监测与精准管理发挥着关键性的作用。由于配电台区用电环境复杂、台区差异性大、数据质量差、影响负荷预测的因素多,准确的预测配电台区短期负荷非常困难。近年来长短期记忆神经网络(Long Short-Term Memory,LSTM)由于其非线性和时序性的特点而受到国内外学者的广泛应用。为了提高配电台区短期负荷预测的准确率,本文深入调研配电台区负荷预测的研究与应用现状,
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随着风电装机总容量不断增大,风机设备的维修越来越受到人们的关注,为保证风电机组安全可靠的运行,预防性维修被广泛应用到风机设备的维护中。预防性维修主要可分为基于时间的维修和基于状态的维修两种,现有的研究通常是将两者分开考虑的,容易出现“维修过度”、“维修不足”以及状态维修时机不确定等问题。基于此,本文从设备自身状态的时空演变关系出发,基于随机微分方程构造了设备的状态变换模型,从时间维修周期决策、状态
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随着气体绝缘开关设备(Gas Insulated Switchgear,GIS)的快速进步和中国电力输送能量的剧增,近年来,GIS变电站明显增多,并广泛应用于电力系统。虽然GIS的运行稳定性比较高,但GIS在生产、安装、运行等过程中不可避免的会产生金属微粒,微粒在电场力的作用下会发生运动,严重影响系统的绝缘性能。与交流电压相比,直流电压下微粒的污染问题更严重,由于微粒受到单一方向的电场力,微粒在腔
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随着电力电子技术不断的发展,逆变技术也在不断的改变,国内外学者对多电平逆变器的研究也越来越多,在各种逆变器中又以二极管箝位逆变器性能优越而更受学者们的青睐,三电平逆变器中的各元件所承受电压低,且开关损耗小。在实际应用中,二极管箝位逆变器的输出一端存在共模电压,由于共模电压的存在会对周围设备、负荷以及检修人员的安全造成安全隐患,同时,由于在生产制造过程中,直流侧的电容不可能保证参数大小完全相同,且负
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随着大规模新能源在电力系统中的大量接入,电力系统的运行特性随之发生了相应的变化,因此,传统的输电方式不再满足大规模、远距离新能源的输送需求。而多端柔性直流输电(Voltage Source Converter Based Multi-terminal Direct Current,VSC-MTDC)系统凭借其独特的技术优势,已逐渐成为大规模新能源跨区输送的主要途径之一。然而,由于双馈风机(Doub
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近年来,随着新的大功率电力电子开关的出现,使得直流输电在技术上能够满足控制要求,在经济上也具备了与交流输电相互竞争的能力,尤其是在远距离、大功率能量输送条件下,直流输电具有不可替代的优势,并且随着分布式能源的发展以及电力系统容量的爆炸式增长,传统的交流输电系统已经较难满足社会发展的需求。然而不同于交流电,直流电不存在自然过零点,因此交流灭弧办法并不适用,并且直流输电系统阻抗较之交流系统要小得多,其
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随着全球环境问题得到越来越多的关注与重视,一次能源的储量逐渐减少,急需开发新的能源来缓解能源危机。作为一种可再生能源,风力发电在未来将会被不断地开发与利用。由于工作的需要,风力发电机一般建在比较偏远的地带,环境恶劣,使得维修工作面对巨大的挑战,因此,风电机组的日常维护显得至关重要。以时间连续的Markov过程为基础,分析比较传统的风电机组系统定期维护的策略,本文研究了基于状态的风电机组维修策略,在
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随着新能源消纳需求量不断增加和电力电子技术的不断发展,多端柔性直流输电已成为当下世界能源互联网的重要成员。在新能源接入、非同步电网互联、偏远地区供电等电力领域,多端柔性直流电网正具备良好的发展势头。目前影响柔性直流输电系统发展的关键技术包括直流线路故障的识别定位和快速切除。在此背景下,论文针对四端柔性直流输电系统,从直流线路故障特性分析、线路继电保护原理以及故障限流与隔离措施等方面进行深入研究。本
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我国6~35k V的中压配电网以小电流接地系统居多,发生单相接地故障的几率高达80%,出于用户对供电质量的高要求,需要及时切除故障,这使得配电网的故障选线无疑成为热点研究问题。然而由于电缆线路的广泛接入、消弧线圈的补偿作用和系统运行方式的多变,不仅增加了故障选线难度,而且目前依靠人工提取故障特征的传统方法也很难保证选线可靠性和准确性。因此,有必要对故障选线问题更进一步探索,这对配电网的安全稳定运行
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