考虑弃风约束的电网规划

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随着国民经济水平的提高和社会的发展,电力需求与日俱增,与此同时伴随着公众环保意识的提高以及对传统化石能源带来的环境问题和安全问题的担忧,以风电为代表的新能源得到越来越广泛的认同,我国的风电发展也由此经历一个快速发展期,风电累计装机与新增装机均居世界前列。伴随着风电装机容量的快速增长,风电场规划由于缺乏规范性的引导导致“窝电”的现象大量存在,我国每年都因风电“窝电”损失200亿千瓦时的电量,造成直接经济损失上百亿元。基于以上背景,研究含风电场的电网规划显得十分必要。传统的电网规划总是以电网完全消风电为
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我国3-66k V的电力系统中主要采用小电流接地方式(经消弧线圈接地或中性点不接地),其优点是供电可靠性高。单相接地故障占到线路中所有故障的80%以上,因此能够准确快速的找到故障线路,对维护电网的安全运行有重要的现实意义。本文首先介绍了单相接地故障选线的发展现状,发生单相接地故障后的稳态暂态分析。然后选用希尔伯特-黄变换(HHT)作为本文选线算法,HHT能够自适应的对故障信号进行分解,传统的HHT
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数字信号处理器(DSP)运行速度快,能够完成复杂的控制算法,适合于建立高性能的调速系统。本文主要研究了以TI公司的16位定点TMS320F240型DSP为控制核心的全数字交流变频调速系统硬件、软件的设计理论和设计方法。 该系统主要由主电路、系统保护电路、控制回路和采样回路组成。主电路部分包括整流、滤波、逆变器(IPM)、IPM驱动电路等;系统保护电路包括过压欠压保护、限流启动、IPM故障保护
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传统变电站高压侧无功集中补偿与谐波治理方法接入点电压等级高,结构复杂、成本昂贵;而采用低压用户侧就地补偿,装置安装分散、利用率较低且缺乏有效的协调,控制不当易带来新的电能质量问题。配电变压器集成化静止补偿技术(Distribution Transformer STATCOM,DT-STATCOM)将配电变压器绕组作为电力补偿装置的接入点,降低了补偿装置的耐压要求,兼有集中补偿的效果,但是在装置拓扑
特高压建设和电网互联步伐的加快,清洁能源比重的不断加大,使得电网规模越来越大,结构越来越复杂,在改善经济性和减少环境污染的同时,也埋下了安全稳定的隐患。长久以来,低频振荡都严重威胁着系统的稳定运行。现今国内外大都选用电力系统稳定器(Power System Stabilizer,PSS)来改善系统阻尼,进而减少低频振荡的发生,取得了很好的经济和社会效益。但电网的快速发展对PSS提出了新的要求,要求
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