基于逆变器的微网控制与运行研究

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可再生能源的利用及新能源的开发促进了微网技术的发展,新能源以分布式电源的方式接入微网,使微网成为一个可靠性、灵活性较高的单一可控电网。微网具有联网和孤岛两种运行模式,能提高负荷侧供电的可靠性。微网作为传统供电网络的有力补充,代表着电网发展的新方向。微网中的分布式电源常采用电力电子接口连接到微网,这增加了分布式电源接口控制的灵活性。微网的运行控制通过对逆变器控制得以实现。基于逆变器的微网运行控制方法主要有P/Q控制、下垂控制、V/f等。其中下垂控制因具有不需要通信连接、系统成本较低、可靠性高,
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随着电网的不断发展,和不可再生能源的渐渐衰竭,可再生的分布式新能源显出越来越重要的地位。几次的大面积停电也凸显了大电网的脆弱性,微电网作为大电网的补充也显示了其重要性。微电网的结构跟大电网有明显的不同之处,大电网的电阻比电抗可以忽略,而微电网电阻比电抗大,潮流计算范数较大,容易在不收敛范围内。这种因为线路的不同而引起病态潮流是电网本身的属性,需要用数学方法解决。同伦延拓法可以扩大收敛域,可以让一部
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近年来,由于新兴电力电子技术的快速发展,大量的可再生能源分布式发电单元被集成到发电系统中。多个分布式单元通常需要组合成微电网以给负荷提供高效可靠的电能,并联运行时彼此之间的功率分配问题是微电网能否正常运行的关键。因此,本文主要对微电网孤岛运行时的功率精确均分进行分析。低压微电网中线路阻抗以阻性为主,此时在分布式单元并网运行时采取P-V下垂控制策略,本文提出了通过给其电压控制环节给定幅值施加一个小的
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目前,碳、石油等常规能源短缺,大部分国家都加紧了光伏的发展步伐,据估计太阳能光伏发电将成为世界能源供应的主体。目前光伏发电面临的瓶颈之一是光伏电池的转换效率低,为了有效的利用太阳能本文提出了将光强跟踪技术与最大功率跟踪(MPPT)技术相结合的方法。本文先是介绍了独立光伏发电系统的结构、目前光强跟踪技术以及最大功率跟踪技术的现状、原理、算法和发展前景。根据光强跟踪技术和最大功率跟踪技术的发展,提出了
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经济的发展使能源的消耗量剧增,但传统的化石燃料存储有限,风电作为一种无污染的可再生能源逐渐进入研究者的视线,成为新能源研究领域的重点。根据研究时间的不同,可将风力发电的研究过程划分为前期实验和后期实践两个阶段。风力发电后期实践的重要性不言而喻,而前期实验正是其基础,所以对风力发电的前期实验进行研究具有重要意义。在前期实验的过程中,一方面,由于风力发电实验环境较为苛刻,现场调试较为困难。另一方面,单
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随着电力的不断发展,电力系统的结构变得越来越复杂,人们对电能的要求也越来越高。为了能全面而准确的掌握电网的运行情况,预测和分析电网的运行趋势,因此,我国各级调度中心引入了能量管理系统或者数据采集与监控系统。状态估计是能量管理系统或者数据采集与监控系统的前提和基础。状态估计可以实现对系统当前运行状态的安全监视,满足电力系统分析与控制所需的数据的要求,提供可靠、准确和完整的实时数据库。电力系统状态估计
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人们真正追求的并不是拥有单一的产品,而是在生活环境中品质的提升。各类产品的推陈出新和凝聚着的情感因素,强烈的刺激着人们的生活结构、生活样式和生活方式。设计者用灵感创造生活,用种种新颖的设计打破旧的生活形态,用非凡的创造力使整个世界得以精彩。基于生态、环保、节能理念设计的小型植物太阳能蓄电产品,符合当今社会生态的需求,具有较大的社会价值和参考价值。本次的小型植物太阳能蓄电器产品设计灵感完全来自于生活
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太阳能是取之不尽,用之不竭的清洁能源,在对太阳能利用中,太阳能电池作为直接有效利用太阳能的方式之一。因聚合物太阳能电池具有制备简单,成本低,质量轻,可大面积成膜、可制备成柔性器件并且可通过调控聚合物结构等优点,已受到广泛关注。本文对聚合物该类太阳能电池的研究近况作了较为详细的介绍,目前的研究已取得了一定成就,太阳能电池的能量转化率(PCE)已超过9%,但目前该类太阳能电池的吸收光谱与太阳光发射光谱
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随着国内特高压系统网络的不断建设,这样构建将来特高压和大容量的电网系统,气体绝缘金属封闭开关设备(GIS-Gas Insulated Switchgear)由于其具有优越的开断能力、可靠性高、安装方便、占地面积小以及优越的绝缘性能和密封性能等优点,在电网系统内普遍应用。由于长期处于高电压和频繁操作时运行,近些年电力系统故障频频发生,因此,设备的绝缘问题受到高度重视,对GIS内部缺陷的研究成为国内外
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受云南高原复杂地形、地貌和地质条件的限制,许多新建变电站往往通过大量的挖方填方形式在山上寻址建站。雨季时边坡滑坡等地质灾害严重,给变电站的结构安全造成了很大威胁,严重影响了电网安全稳定运行。处理变电站边坡滑坡的主要方式是在边坡面的上下游修建抗滑桩和挡土墙等土木工程,但是由于边坡滑动的作用,很多变电站上下游抗滑桩和挡土墙均出现了裂缝,站内及外围多处地基下沉,挡土墙出现错台移位,变电站整体结构存在较明
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