【摘 要】
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得益于材料技术的不断提升和产业规模的快速进步,电池储能系统(Battery Energy Storage System,BESS)的应用场景得到了很大程度的拓宽,在电力系统中发挥着越来越重要的辅助作用。在储能并网系统中,电池组通过双向储能变换器进行电力变换,随后经过滤波器滤除谐波后在公共耦合点处接入电网。当储能系统并网时,双向储能变换器的控制系统可能会导致其阻抗与滤波器之间产生内部谐振,与复杂电网
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得益于材料技术的不断提升和产业规模的快速进步,电池储能系统(Battery Energy Storage System,BESS)的应用场景得到了很大程度的拓宽,在电力系统中发挥着越来越重要的辅助作用。在储能并网系统中,电池组通过双向储能变换器进行电力变换,随后经过滤波器滤除谐波后在公共耦合点处接入电网。当储能系统并网时,双向储能变换器的控制系统可能会导致其阻抗与滤波器之间产生内部谐振,与复杂电网的阻抗也有产生相互谐振的可能,这两种潜在的风险都威胁着并网系统的稳定运行。为了保证电池储能系统的并网稳定
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在全球快速发展风电的背景下,许多偏远地区也开始组建风电微网。当微网工作在孤岛模式时,随着风电渗透率的增高,会导致孤岛微电网的惯性逐渐减小。为了增加系统的惯性,在风电微网中出现电压和频率波动时,可以通过接入储能装置来进行频率的调整,减小系统的频率波动,从而提高孤岛风电微网系统的稳定性。针对风-储发电系统的稳定性问题,本文对风-储发电系统在孤岛条件下的稳定性进行了建模分析。通过对永磁直驱风力发电机进行
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磁头动态性能测试机是在磁头生产过程中按照厂商要求对磁头的读写性能测试的专用设备,其结构原理与机械硬盘类似,磁头伺服定位组件均由摆臂式音圈电机和多级微致动器组成,摆臂式音圈电机负责低频区域的粗定位,微致动器负责高频区域的精细定位。随着磁盘容量的提升,磁道间距越来也小,对磁头SDPT伺服定位控制设备提出了更高的要求。为缩短磁头定位大行程控制响应时间,粗定位环节在现有磁头动态性能验证机的硬件基础上,引入