基于检测结构优化和模型参数辨识的光伏阵列故障诊断定位方法研究

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新世纪以来,随着科学技术的进步和新能源的大力推广,光伏发电产业得到了快速发展。作为光伏系统的重要组成部分,光伏阵列的工作状态对于光伏发电站的稳定运行具有重要影响,这也就使得对光伏阵列工作状态的实时监测和故障诊断至关重要。本文分析了现有光伏阵列故障的检测方法,从降低检测成本、提高诊断方法的实时性和普适性出发,建立了以串并联(SP)连接方式为基础的检测优化结构,提出了用光伏输出特征值和故障状态映射关系来实现对光伏阵列中短路和断路故障组件的准确定位;为解决光伏电池模型参数受外部环境影响较大的问题,提出了基
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随着分布式发电、直流储能以及直流负荷的广泛应用,直流配电技术凭借其功率传输灵活、电能转换损耗低、线路输送容量大等优势受到业内广泛关注。直流配电线路发生短路故障后,线路电流骤升,若不能迅速阻断故障回路并隔离故障点,将导致全网电压跌落,危害换流设备安全运行,甚至导致全系统长时间失电。直流故障发展的速度在毫秒级,因此对于直流配电系统故障处理,包括故障检测、故障隔离以及故障恢复,有较高的要求。本课题针对直
随着传统能源的日渐衰竭以及人们环保意识的提高,我国的能源发电方式从主要依靠传统能源向清洁能源发电方式转变。但目前这种新能源发电方式在安全运行、能源利用等方面存在不足,也对系统网络损耗、电压分布和电压质量等方面产生一定负面影响,而无功优化技术能够有效缓解这些问题。因此,研究主动配电网(Active Distribution Network, ADN)无功优化技术对保证系统安全、经济运行具有十分重要意
可再生新能源的利用有效降低了化石能源的消耗,减轻了由能源存储量减少引发的对人们生产生活的影响。风能发电、光伏发电等趋于饱和,导致弃电情况的出现,同时,随机性与不可控性给其发电并网带来极大的挑战。太阳能热发电技术是一种间接发电技术,集热设备通过汇聚吸收光辐射产生电能,先将光能集于蒸汽然后用于发电,由于热能的传递具有大延迟的特性,减轻了由于太阳光照间歇性带来的波动;作为一种新兴的可控型新能源利用形式,
在现代工业自动化、风力发电和新能源等领域需要电机具有低速大转矩的特性,否则需要配备庞大的齿轮减速机构来匹配电机和负载之间转速和转矩,整个电机系统的效率和可靠性都较差。磁齿轮基于磁场调制原理,所有的永磁体都参与传递转矩,使得其转矩密度和效率都很高。将磁齿轮和永磁同步电机结合在一起,利用磁齿轮作为传动装置,构成的磁齿轮复合电机转矩密度和效率都得以提高,具有广泛的应用前景。  本文分析了磁齿轮和外定子式
近年来,不断深入发展的现代工业对工业机器人、人造卫星等可实现多自由度复杂运转的机械装置提出了越来越严苛的性能要求,依靠多台单自由度电机级联实现多自由度运转要求的系统逐渐显现出弊端。而依靠单节点即可实现三自由度运转的球形电机具有体积小、结构简单、控制方便等诸多优点,更适合应用在多自由度运转的机械装置中。然而,永磁球形电机在带来多自由度运转特性的同时,也使得其电磁关系更为复杂。转矩分析作为连接永磁球形
分布式可再生能源发电高比例接入和直流配电技术大量应用是未来配电网发展的必然趋势,交直流混合配电网必将成为未来配电网的主要形态之一。相较于传统的交流配电网,交直流混合配电网可以进行潮流双向灵活调节、减小故障停电范围、缩短各运行状态切换时间,进而可以有效增强配电网的调控能力、提高供电可靠性和可再生能源利用水平。  高比例可再生能源接入的交直流混合配电网可靠性评估,需要充分考虑可再生能源出力的波动特性,
随着全球化石能源存量减少、环境问题日益突出,清洁可再生能源的发展和应用逐渐受到各国重视。近年来以风电为代表的的新能源开发规模不断扩大,风力发电已成为新一轮能源革命的必然趋势。另外,为提高新能源发电的利用效率,直流输电技术在进行电能二次分配时得到了广泛应用。在风力发电和直流输电中,以电力电子器件为主要构成的换流设备大量采用,使得含有风电机组和直流系统的电网在故障及故障后的动态响应特性与传统电网存在较
非接触式能量传输是一种创新的能量供应方式,摆脱了传统的有线电能供应方式线缆的束缚。传统的非接触式能量传输系统仅可以单一方向上的能量传输,随着用户对实际应用需求的扩大,为了实现对空间内不同位置下多个用电设备的能量传输,全向非接触式能量传输技术逐渐得到了广泛的关注与研究。全向非接触式能量传输是一种能够向空间内任意方向进行非接触式能量传输的技术。一般来说,全向非接触式能量传输系统通常包括一个具有正交结构
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