【摘 要】
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基于可关断型开关器件IGBT的模块化多电平换流器(Modular Multilevel Converter,MMC)电压等级高,运行电流大。换流阀运行过程中的某些偶发过程及子模块的快速投切会导致一些瞬态电磁骚扰的产生,这类瞬态信号通过子模块回路中的寄生参数以传导及辐射骚扰的形式耦合至IGBT驱动回路中。当子模块驱动端口电压绝对值超过20V,IGBT门极会被击穿。此外,驱动端口引入的正负向电压尖峰还
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基于可关断型开关器件IGBT的模块化多电平换流器(Modular Multilevel Converter,MMC)电压等级高,运行电流大。换流阀运行过程中的某些偶发过程及子模块的快速投切会导致一些瞬态电磁骚扰的产生,这类瞬态信号通过子模块回路中的寄生参数以传导及辐射骚扰的形式耦合至IGBT驱动回路中。当子模块驱动端口电压绝对值超过20V,IGBT门极会被击穿。此外,驱动端口引入的正负向电压尖峰还可能会引起IGBT误导通或误关断,使得IGBT异常工作,严重时将会损害一次设备,对系统的安全运行造成威胁
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近年来,作为消纳清洁能源和实现分布式发电的一种有效利用形式,微电网技术正在飞速发展。微电网离网运行时,新能源故障电气量特性并不明显,故基于电气量识别和定位故障存在误判风险;并网运行时,故障后两侧电流存在较大差异,但仅仅依靠电气量识别故障无法精确故障定位。因此,本文从故障后微电网电缆温度变化的角度出发,基于分布式光纤温度量测提出了分别适应于离网运行和并网运行的微电网电缆故障定位方法。论文首先解析了微
随着我国发电技术的蓬勃发展,超临界机组以其运行成本低且效益高的特点成为我国火力发电的主力机组。机组参数提高的同时也带来了更加苛刻的控制要求,传统的控制方法已经不能满足现代化生产的需求,先进控制算法的引入是大势所趋。除机组的内在需求以外,近年来,我国新能源电力系统的持续快速发展所带来的新能源消纳问题显著。基于此,火电机组通过其灵活运行协助电网调峰、调频成为解决这一问题的重要途径。在上述电力系统内在需
将电动汽车电池用于电网规模的储能应用中,可以提高电动汽车服务之外的这些高品质电池的吸引力,同时降低电网规模储能的资金成本。将电力供应与用户需求相匹配一直是电力输送网络运营商面临的一个挑战,随着低压分布式可再生能源生产的增长,这一挑战正变得越来越严峻。一个电池储能系统(BESS)已经被提出来帮助稳压,优化可再生能源发电,并满足晚上高峰的需求。此外,BESS可能包括网络辅助服务,例如平衡和推迟网络资产
具有显著节水效益的电站空冷技术在我国获得了快速发展,但北方高寒地区的恶劣气象条件对间接空冷机组空冷散热器的安全运行提出了严峻考验,尤其在冬季运行期间,空冷散热器翅片管束频发冻裂等安全事故。现有间接空冷机组的防冻措施主要依赖经验调控以及比较保守的提高背压策略,这些方式虽然在一定程度上降低了空冷散热器管束冻结风险,但牺牲了空冷机组冬季运行的经济性,难以全面推广。本文对空冷散热器翅片管束小样开展了防冻性
电网的频率调节的任务主要由自动发电控制(automatic generation control,AGC)系统承担。近年来,随着风电等新能源发电在电网中的渗透率不断提高,给传统的火电AGC带来了挑战。由于储能系统具有响应快,控制精确和双向出力的特点,可以瞬间跟踪功率指令,将其加入到AGC系统中,可以改善系统的频率调节效果。目前,储能参与AGC调频的形式主要为蓄电池单一储能,相较于单一的储能,将多种
随着分布式电源占比规模的持续攀升,合理接纳其高比例接入电网的有效方案之一是建设融合交流和直流微电网运行、调控特点的交直流混合微电网。复杂的通信条件、线路阻抗的差异以及环境的扰动易造成系统通信延迟、电压和频率不稳定以及功率分配不佳等问题。特别地,在交直流混合微电网孤岛运行状态下,线路阻抗差异和系统通信延迟易导致交直流混合微电网运行状态的波动甚至失稳,影响混合微电网的灵活、稳定运行。因此,交直流混合微
自然通风空冷系统利用环境空气,借助空冷塔产生的抽力冷却空冷散热器中的循环水。因具有明显的节水优势,自然通风空冷系统在我国“三北”地区电站间接空冷机组中得到广泛应用。近年来,随着电力需求的快速增大,我国北方地区建设投运了多座大型间接空冷机组,其中两机一塔方案即两台机组共用一个空冷塔可以大幅降低占地面积,减少投资;此外,间接空冷系统如果采用空冷散热器双层布置方案,单层散热器管束高度可控制在15米之内,
在电力系统电磁环境趋于复杂,二次设备电磁敏感度增强的背景下,为保证二次设备可靠工作,提高抗电磁干扰能力,本文重点研究了变电站、换流站二次设备瞬态电磁骚扰的统计特征,对二次设备抗扰度试验方法做出了评估与改进。针对瞬态电磁骚扰特征参数样本小、分散性大,分布形式未知的特点,本文在应用随机加权统计原理的基础上提出了偏差矫正的自助置信区间估计法,应用该统计方法,并借助计算机工具得到了实测瞬态电磁骚扰特征参数
柔性直流输电技术在大规模新能源并网、孤岛送电等方面具有显著的技术优势,得到了快速发展,其中直流侧故障电流难以控制已成为构建柔性直流电网的瓶颈之一。混合式直流断路器作为实现直流侧故障隔离最为理想的方式之一,近年来得到了工程化应用。随着混合式直流断路器的引入,柔性直流换流站直流场增加了新的磁场源,发生直流侧短路故障时,由故障电流产生的强磁场对直流场内二次设备的电磁影响尚不清楚。本文围绕柔性直流换流站短