【摘 要】
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与单馈入直流输电相比,多馈入直流(Multi-infeed Direct Current,MIDC)输电系统具有更大的输送容量和更灵活的运行方式。然而由于各直流逆变站电气距离较近,交流系统的一个扰动可能诱发多回直流发生换相失败,一旦一回或多回直流的换相失败得不到有效控制,出现单极或双极功率停运,则将导致直流传输功率大幅度下降,继而影响电网的频率稳定,电网的安全稳定运行受到严重影响。因此,采用适当的
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与单馈入直流输电相比,多馈入直流(Multi-infeed Direct Current,MIDC)输电系统具有更大的输送容量和更灵活的运行方式。然而由于各直流逆变站电气距离较近,交流系统的一个扰动可能诱发多回直流发生换相失败,一旦一回或多回直流的换相失败得不到有效控制,出现单极或双极功率停运,则将导致直流传输功率大幅度下降,继而影响电网的频率稳定,电网的安全稳定运行受到严重影响。因此,采用适当的控制策略抑制MIDC输电系统的后续换相失败具有重要意义。基于MIDC输电系统换相失败已有的国内外研究内容
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风力发电是目前世界上最受关注的清洁能源发电技术,对于人类社会改变能源结构具有重要作用,对地球环境的未来有深刻影响。风力发电系统在实际运行中会出现故障,影响风电场正常发电,降低风力发电经济水平。因此,对于风力发电机的故障诊断十分必要。目前经常使用的技术是振动信号检测风机故障,应用比较成熟,但是硬件成本高,传感器安装位置受限,且因工作环境恶劣,信噪比不高,维护成本高。定子电流检测法作为一种新型电机故障
进入新世纪以来,随着大电网战略的进一步发展,电网调度系统中EMS系统承担了更加重要的角色,因此对该系统的基本性能要求更高。从某种意义上来说,电网调度自动化系统的可靠性及安全性在很大程度上取决于电网基本参数及实时量测数据的质量。考虑到当前EMS基础数据的应用现状,对参数错误检测及辨识方法的研究非常必要,而且开发可以实用化的EMS电网参数辨识与数据分析系统具有重要的现实意义。本文基于电网运行过程中由于
发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术是国家“十三五”中长期规划纲要提出的明确要求。±1100k V特高压直流输电是我国目前解决长距离能源输送的方案之一。针对±1100k V这样一个新的电压等级直流输电系统研究,必然会随之出现一系列相关技术难题,其中换流站交直流谐波特性就是其中一系列关键问题。本论文主要通过对针对±1100k V这样一个新的电压等级直流输电系统开展研究,针对交流系统分层接入
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