基于重现时间间隔法的电力负荷波动性分析及负荷极端波动风险预测

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近年来国内外发生了几起不同原因的多机系统次同步振荡(Subsynchrouns Oscillation,SSO),严重威胁电力系统的正常运行,急需分析次同步振荡问题中机组间的交互影响,并采取有效的次同步振荡抑制措施。本文的主要研究内容如下:  (1) 建立了含直驱风电机组和多台火电机组的多机系统数学模型,并推导了多机系统的特征值,识别出火电轴系扭振和直驱风电次同步控制互作用模态,并通过时域仿真进行
随着电力电子的工业化应用程度逐步加深和光伏、风能等各种分布式能源的规模化应用,与传统的交流配电网相比,直流配电网具有供电可靠性高、线损低、谐波含量低、所需输电走廊窄、线路成本低、方便新能源电力以及储能接入等诸多优点,在实现规模化分布式能源并网、城市配电网构建、海上平台供电等领域具有广阔的应用前景。然而,直流配电网节点众多,负荷和电源类型复杂多样,并且随着配电网规模的扩大,随之带来的系统仿真、协调控
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交直流配电网成为未来的发展趋势,然而交直流电压偏差和波动问题愈发突出,一方面,系统中各节点电压偏差较大、整体分布不均匀;另一方面,局部直流和交流节点易受功率波动的影响,导致弱交流网电压稳定性较差、直流电压惯性进一步降低。在此背景下,本文引入柔性多状态开关,提出了一种电压自适应动态控制及稳态优化调控策略,能够在改善电压整体分布的同时提高局部交、直流节点电压的动态稳定性。  本文以基于三端口柔性多状态
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随着经济社会发展对资源配置能力、能源利用效率和环境保护要求的提高,分布式电源、储能等新型电力设备大量接入配电网,不仅缓解了能源紧张的局势,同时也给传统配电网带来了巨大变革,配电网运行的灵活性增强。主配网之间的耦合与关联程度更加紧密,在运行的安全性和经济性方面,配电网对主网的影响逐渐增大,主配网协同管理和一体化调控的模式在不断探索并试点推进。  本文顺应电网一体化调控发展趋势,针对主配一体化电网风险
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感应式无线电能传输(Inductive Power Transfer,IPT)技术是利用交变的电磁场,实现电能从供电侧到负载侧的传递,无直接的电气接触。与传统的有线输电方式相比,IPT技术具有许多优点:不需要使用繁冗导线,可应用于导线受限的场景,灵活方便;同时实现电气和机械的双隔离,避免火花,安全可靠;不受水、灰尘的影响,可工作在恶劣环境中等。因此,IPT技术广泛应用于消费电子、电动汽车、医疗装置
电压暂降是电能质量问题中最为典型,也是发生频率最高的事件。电压暂降会造成诸如设备停运,工厂停产,居民用电中断等问题,直接及间接带来经济损失,甚至造成了严重的社会影响。因此,有必要对电压暂降事件进行详细分析。现代电力系统中智能监测设备的普及和智能算法的发展为电压暂降的监测分析带来了新的思路,使快速对暂降事件进行辨识和定位,快速排除故障,重点排查高发区域从而减少甚至避免暂降的发生成为可能。  本文首先
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