【摘 要】
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因为我国电力系统长期存在着有功、无功平衡、电压损耗、电力传输容量及系统稳定性等问题,所以智能电网的概念也就应运而生。随着智能电网技术的发展,其中最热门的领域柔性交流输电系统也广泛应用至电力系统中。柔性交流输电系统的代表技术大多为高电压、大容量的电力电子装置,在对这些装置进行分析和设计时通常采用的是离线电磁暂态仿真技术。然而这些高电压、大功率装置包含了较多的H桥、电力电子器件,对其进行电磁暂态仿真时
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因为我国电力系统长期存在着有功、无功平衡、电压损耗、电力传输容量及系统稳定性等问题,所以智能电网的概念也就应运而生。随着智能电网技术的发展,其中最热门的领域柔性交流输电系统也广泛应用至电力系统中。柔性交流输电系统的代表技术大多为高电压、大容量的电力电子装置,在对这些装置进行分析和设计时通常采用的是离线电磁暂态仿真技术。然而这些高电压、大功率装置包含了较多的H桥、电力电子器件,对其进行电磁暂态仿真时通常存在效率低下、时间漫长的现象,给研究人员和学者带来了极大的不便。因此有必要对造成这一现象的原因以及解
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