【摘 要】
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电压源逆变器(Voltage Source Inverter,VSI)是电力电子系统领域的重要组成部分。因为其具有低成本、高输出质量和高效率等一系列优点从而受到了广泛的研究,并且广泛地应用于各个领域内。但是,逆变器是数字控制和功率输出之间最紧密的连接,也同时是各种故障频繁发生的薄弱环节。一旦逆变器发生故障,可能会造成一系列不可估计的损失,因此,逆变器的安全可靠运行显得至关重要。本文基于模型的故障诊
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电压源逆变器(Voltage Source Inverter,VSI)是电力电子系统领域的重要组成部分。因为其具有低成本、高输出质量和高效率等一系列优点从而受到了广泛的研究,并且广泛地应用于各个领域内。但是,逆变器是数字控制和功率输出之间最紧密的连接,也同时是各种故障频繁发生的薄弱环节。一旦逆变器发生故障,可能会造成一系列不可估计的损失,因此,逆变器的安全可靠运行显得至关重要。本文基于模型的故障诊断方法,提出了新的三相电压源逆变器开关管开路故障诊断方法,并基于d SPACE和RT-LAB搭建实验平台
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示波功率分析仪作为新兴仪器,集成了示波器的示波功能和触发功能,同时能够实现对电力信号进行高精度功率参数运算。随着示波功率分析仪的使用前景越来越广泛,对电力信号进行同步采集的需求也越来越多,而示波功率分析仪的存储深度越高,捕获到故障和偶发信号的概率就越高,因此需要实现具有多种类、多系统输入、高存储深度的示波功率分析仪的需求非常迫切。部分示波器支持数字三维映射功能,能以不同颜色等级或亮度等方式显示出输
目前抽水蓄能电站是电力系统最为常用的储能方式,其迅速发展大大提高了电力系统的调节能力,使电力系统能够应对如今日益复杂的用电情况。抽水蓄能电站的核心功能是调峰填谷,此功能能够缓解火力发电压力以及节约富余电力。为了实现调峰填谷功能,抽水蓄能机组需要在发电机工况和电动机工况之间进行切换。由于抽水蓄能机组是大容量、大惯性的励磁同步电机,如何平稳快速起动抽水蓄能机组一直也是抽水蓄能电站要解决的核心问题。本文
电力系统是世界上最复杂的人造系统之一,其复杂的设计中存在着许多的耦合特性。随着时间的推移,系统中的某些线路会因为不断老化而逼近其临界操作点从而引发故障。除此之外,天气原因、周围的环境变化以及人为的误操作也是导致故障发生的主要原因。当故障没有被及时发现并清除,系统中的其它线路很容易相继发生故障,从而导致级联故障,严重时会导致整个系统暂态失稳,造成不可估量的损失。快速发现并定位故障位置,可以及时对系统
随着煤、石油、天然气等传统化石能源储量日益减少,加之能源安全、废气污染和全球气候变暖等问题日益严重,风能由于其丰富性、绿色无污染、可持续性和清洁可再生等诸多优势而受到重视,风电行业迅速发展。但风机恶劣的工作环境很容易引起风机故障,其中齿轮箱故障的发生几率相对较高。一旦发生故障,将造成风机停机维护。所以迅速准确地对齿轮箱故障进行诊断,对降低风电场的运维成本、提高经济效益、提高风电机组运行的可靠性具有
风能作为发展速度最快、技术最为成熟、开发规模最大的可再生能源,在新型能源的开发和利用中扮演着越来越重要的角色。在各种风力发电系统中,永磁直驱式风力发电系统因其运行效率高等独特优势,成为当今风电行业的发展主流。直驱风力发电通过变流器并网,但变流器控制环节、与电网的交互作用等都可能会导致整个系统失稳。其中,变流器输出阻抗与电网阻抗不匹配导致系统处于不稳定状态的问题变得越来越突出,并网变流器的稳定性研究
能源是现代人类社会发展的基础,随着风电产业的发展,新能源中风能的利用越来越普及,为了更安全和高效地利用风能,风电系统并网稳定性的研究因此也提上了日程。同时由于风电系统的并网接口与主电网距离远,使得电网呈现不友好的弱电网特征,因此研究作为风电行业中主流的双馈风力发电变流系统在并入弱电网时的运行稳定性具有十分重要的应用价值和意义。本文将基于LCL型滤波的双馈风力发电变流系统作为研究对象,以有效地提高双
随着化石能源枯竭和全球气候变化,清洁能源受到了越来越多的关注。风能是一种清洁绿色的可再生能源,有着分布广、储量大以及成本低的特点,这使其成为了有着巨大潜力的能源。但是风具有很强的随机性和不可控性,导致其对风力发电的稳定性和安全性以及电网的调度有着很大的影响,需要精确的风速预测来保证风力发电机的稳定运行,提高安全性,减少风电场的运行成本,并且有利于电网调度的安排与调整。本文基于长短期记忆(Long
分布式光伏发电系统大量接入弱电网造成的稳定性问题成为目前研究的热点。为了保证光伏并网发电系统的稳定运行,本文从阻抗的角度出发,介绍两级式光伏并网变流系统的前后级电路结构并建立阻抗模型。分析影响系统稳定的因素,提出改善系统稳定的具体方案。本文首先给出系统总体结构框图。基于PWM变换器通用小信号模型,分析了前级Boost变换器不同模式下的工作原理,推导其输出阻抗。给出后级LCL并网逆变器控制框图和控制
石英晶体微天平(QCM)诞生于上世纪六十年代,目前已广泛应用于环境监测、生物医学等精密测量领域,具有成本低廉、体积小方便携带、测量精度高等优点。QCM的谐振频率会随着表面吸附物的质量或所处环境的物理特性(如密度、粘度)的变化而发生偏移。本文简要分析了石英晶体微天平谐振频率的测量技术及其优缺点,介绍了一种被动测量方法,以该方法设计出一种简易的测试系统,利用该系统测量出了QCM在液相条件下的谐振频率。