【摘 要】
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网损是衡量电力企业经济效益的一个重要指标。目前,利用某一时间断面或者典型日下的理论线损计算结果与统计线损对比分析得到的结果不够精确,不足以刻画电网的长期运行情况。本文主要研究一种基于日负荷曲线模式识别的阶段理论线损计算及分析。首先,分析了网架结构变动对潮流分布及网损的影响,并简单介绍分析了网架结构辨识的研究意义及研究方法。对某一时间阶段进行理论线损计算时,若该时间阶段内存在较大的网架变化,则根据网
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网损是衡量电力企业经济效益的一个重要指标。目前,利用某一时间断面或者典型日下的理论线损计算结果与统计线损对比分析得到的结果不够精确,不足以刻画电网的长期运行情况。本文主要研究一种基于日负荷曲线模式识别的阶段理论线损计算及分析。首先,分析了网架结构变动对潮流分布及网损的影响,并简单介绍分析了网架结构辨识的研究意义及研究方法。对某一时间阶段进行理论线损计算时,若该时间阶段内存在较大的网架变化,则根据网架结构辨识结果将该时间阶段划分为不同的子阶段,分别进行理论线损的计算。本文定义了增减厂站节点注入功率的影
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三电平逆变并网系统较两电平能有效地提高系统的耐压,降低开关损耗,同时输出的电压具有低谐波畸变率,因其优越的性能而逐步取代了传统的两电平逆变器,因此对高压大功率三电平技术的研究和分析成为当今技术发展的需要,也将是未来发展的必然趋势。本文第一章简要介绍了本课题的背景和意义,以及大功率光伏并网逆变器目前的控制策略;第二章根据中点钳位式三电平逆变器的拓扑结构进行了逆变器的稳态工作原理和动态换流过程的分析;
电动汽车以其节约能源、低污染的优势已经得到越来越多学者的关注,因而对应用于电动汽车的电机的研究也陷入热潮。电动汽车对其驱动电机的要求主要表现为:高转矩密度、高可靠性及宽的调速范围。目前单定子电机对转矩密度的提升有一定的限制,而三相永磁同步电机不能满足电动车对高可靠性的需求。因此,本文针对电动汽车对驱动电机高转矩密度、高可靠性的需求,设计了五相双定子永磁同步电机(Double-Stator Perm
电力系统的安全稳定运行对国民经济和人民生命财产安全都具有十分重要的意义。而发电机的励磁控制是提高电力系统的稳定性和改善电网供电的可靠性的有效措施.它是电力系统可靠运行的重要保障。励磁控制的效果直接关系到电力系统的安全运行情况。因此,本文提出将预测控制理论的基本原理引入发电机的励磁控制当中,用以改善励磁控制效果,进而提高电力系统的安全性和稳定性。本文首先介绍发电机励磁控制和预测控制理论的发展与现状,
由于风机传动链载荷的复杂性,风机齿轮箱在设计、制造工艺、材料性能上存在差异、润滑系统及维护策略等原因,会导致齿轮箱出现故障。目前全球范围内的风机故障中,齿轮箱的故障导致停机时间最长,因此,风机齿轮箱的状态监测和故障诊断十分重要。单就风机齿轮箱故障一项,就对风电场的运营、维修等带来很大影响,也造成不小的经济损失。对齿轮箱的故障监测显得尤为重要。本论文首先介绍了风机齿轮箱状态监测的发展现状,并了解了风
风能是一种不稳定的能源,风电场直接输出的电能质量较差。风电功率的波动对风电场的并网造成困难,严重时会导致“弃风”的发生。储能装置可以很好的解决风电场输出功率不稳定的问题。从一定程度上讲,风电行业的规模化离不开储能技术的发展。飞轮储能作为机械储能方式的一种,在平稳风电功率的环节展现出很多传统化学蓄电池储能装置无法比拟的优点。本文比对各种电机的工作性能后,最终选择了无刷双馈电机作为飞轮储能装置的飞轮电
当前,在能源需求与环境保护的双重压力下,国际上已将更多的目光投向了既可以提高传统能源利用效率又能充分利用各种可再生能源的分布式发电相关技术领域。微电网对分布式电源的有效整合,不仅提高了用户侧供电的可靠性和质量,而且能够更好的解决分布式发电成本优化问题。微电网能量优化管理系统对于提高微电网供电可靠性和经济运行具有很重要的意义。微电网能量管理系统可以通过集中控制技术或分散控制技术实现,但二者都存在自身
随着人类社会的飞速发展,能源问题成为制约一个国家发展的重要问题。光伏发电、风力发电等新型清洁能源越来越受到各个国家的重视。光伏发电近年来发展迅猛,在国民经济中占有举足轻重的地位。光伏并网逆变器作为光伏并网的重要环节,直接决定了光伏并网系统的稳定性及并网效果。尤其在电网电压含有谐波的情况下,电网谐波会影响光伏并网逆变器输出电流的波形质量。光伏并网逆变器向电网注入的谐波又会进一步污染电网,最终影响电网
在大功率变换器中,由于多电平变换器具有功率容量大、电磁兼容性好、输出电流谐波较小、开关管的开关应力较小等优点而备受关注。电流型逆变器具有升压的能力,在光伏发电系统中具有显著的优势。因此本文对电流型多电平逆变器进行了深入研究。本文利用对偶构造的方法提出了一种具有升压能力的新型电流型五电平逆变器。该逆变器与其他电流型五电平逆变器相比使用的有源开关数目较少,并且可以扩展为更高电平数的逆变器,除此之外,还
永磁同步电机(PMSM)具有结构简单、质量轻、体积小、转矩脉动小、运行可靠、损耗小、气隙密度高、效率高等优点。永磁同步电机一般应用在高控制精度和高可靠性要求的场合,其在现代交流电机领域中具有举足轻重的地位。在永磁同步电机的控制系统中,由于直接转矩控制可以获得良好的调速性能,所以其得到广泛应用。但直接转矩控制也具有一定的缺点,比如转矩和磁链脉动大、低速运行性能差等。滑模变结构控制是一种非线性控制策略
日益苛刻的工业应用环境与越来越高的应用功率等级对电力电子系统的可靠性和功率密度提出了更高的要求,此要求为集成模块的产生提供了契机。应用集成模块可以大大增加系统功率密度,然而其热设计是不可忽视的问题。如果集成模块散热设计冗余,则违背增大功率密度的初衷,而忽视散热设计将会影响系统的可靠性。针对这一矛盾,本文提出了电热权衡设计,并在此基础上实现集成模块电热设计优化。此设计和优化不仅使系统满足了苛刻的工业