【摘 要】
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合理可靠的利用可再生能源是国家可持续发展战略的关键步骤,其中很大一部分可再生能源已经进入商业应用阶段,如光伏发电、风力发电、小水电等等。其中间歇性可再生能源具有分散、随机变动等特性,大量接入配电网有可能对配电系统的安全稳定运行产生很大的影响,如电力损耗、电压稳定、电能质量和供电可靠性等。本文通过分析分布式电源各组件的特性和基本原理,建立了基于概率性的电源-负荷模型,该模型包括分布式电源所有可能的运
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合理可靠的利用可再生能源是国家可持续发展战略的关键步骤,其中很大一部分可再生能源已经进入商业应用阶段,如光伏发电、风力发电、小水电等等。其中间歇性可再生能源具有分散、随机变动等特性,大量接入配电网有可能对配电系统的安全稳定运行产生很大的影响,如电力损耗、电压稳定、电能质量和供电可靠性等。本文通过分析分布式电源各组件的特性和基本原理,建立了基于概率性的电源-负荷模型,该模型包括分布式电源所有可能的运行状态和该状态发生的概率,将间歇性分布式电源的随机出力问题转化成确定性问题。考虑分布式电源接入电
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随着社会的进步和科学技术的空前发展,材料、信息、能源已经成为当今社会重要的话题。材料作为一切科技成果和文明创新的物质载体,特别是当今世界信息化的高速发展,对材料又提出了新的挑战和要求。因此,新电子陶瓷材料的研究成为本文的课题。机电耦合效应是衡量材料的一个指标,由于Pb(Zr,Ti)O3和弛豫型铁电体Pb(Mg,Nb)O3具有较好的压电性和电致伸缩性,而占据市场的主导地位。大量的铅污染环境、后期不好
风能作为一种清洁的可再生能源,在资源消耗日益增长的今天,发展前景相当可观。而以双馈发电机作为发电设备的风力发电机组有着显著的优势和广阔的前景。双馈风力发电技术缩小了并联在转子侧的变频器的容量,并可在定子侧采用定子磁场定向,通过控制励磁电流实现双馈风力发电机的功率解耦。本文首先阐述了风力发电技术及双馈风力发电技术国内外研究现状,介绍风力发电机的各种励磁控制策略和发展趋势。基于矢量控制理论,通过对双馈
近年来随着工业自动化水平的不断提高,电力用户对无功功率以及电能质量的要求越来越高。电网在运行时,电源供给的无功功率是电能转换为其它形式能的前提,它为电能的输送、转换创造了条件。本文针对配电网负荷较集中、无功消耗较多的问题以及由于负荷的非线性、冲击性和不平衡性所引起的电能质量问题采用基于超级电容器组储能的静止无功补偿器(D-STATCOM)。本文采用的基于超级电容器组的D-STATCOM既能补偿损耗
上饶地区电力调度自动化系统EMS(能量管理系统)是省调EMS要求各地区调度中心EMS能够和省调EMS能够实现计算机通信,同时要求达到中调各个自动化系统与各个地调相对应的自动化系统之间实现相互连接,实现数据共享和交换。而公司原有的调度自动化系统主要用于SCADA功能,高级应用软件功能没有完全实用化。随着系统的各种高级应用不断增加,系统负担越来越重。因而2011年由上饶供电公司将重新建设一套新的调度自
随着社会经济的发展,电力系统的规模日益变大,它在一定的条件下会产生混沌振荡现象,对电力系统的安全稳定运行构成了严重的威胁。本文建立电力系统二阶及四阶非线性模型,利用了非线性系统的基本理论,结合Melnikov方法研究了互联双机系统混沌振荡的阈值区域与振荡条件以及电力系统的稳态、分岔、混沌等之间的关系。通过对电力系统的状态量的时间序列进行相空间重构,来判别电力系统振荡现象,通过反演法、自适应控制等方
本文以基于WiTricity的电能无线传输为研究对象,介绍了磁谐振耦合能量无线传输系统的两种理论分析方法:基于模式耦合理论分析和基于等效电路理论分析,并说明了两种理论分析方法的等效性。本文运用等效电路理论对初、次级回路均为串联形式的磁谐振耦合能量无线传输系统进行了详细分析,分析了频率、耦合率对传输功率和传输效率的影响,给出了相关公式和结论,并分析了在负载较大时,次级回路采用并联形式的情况。本文对初
随着世界各国对环境问题关注的不断加强,有必要发展一个良好、快速的技术整合可再生能源。传统电网网络中,电力网络运营商与向用户之间的能量流是单向的。但现在,电网运行的新趋势需要电力流具有双向流动性。这意味着用户在能源管理中不再是被动的,也应参与到发电和管理当中。实现这一新技术趋势的新思路已经出现,即微电网(MG)网络。MG主要是由微源和电力电子逆变器组成。微源可以是可再生能源,如太阳能,风能等或可燃代
随着能源危机以及环境保护问题日益凸显,风力发电得以大力发展。但目前风力发电呈现“重生产、重规模”、却“轻质量、轻管理”的偏颇模式,随着现役机组运行时间不断增长,机组逐渐暴露出故障、效率降低、设备损坏等问题,使故障时刻威胁着机组的安全运行和企业的经济效益。在此背景下,本文针对现役风力发电机组开展故障风险评价与维修决策的研究,主要包括:1.构建风力发电机组及其故障知识分析模型,为实时风险评价与维修决策
智能用电是智能电网的重要组成部分,其核心是实现智能化服务,满足用户多元化需求,实现稳定可靠、经济安全的电力供应,构建电网和用户之间电力流、信息流、业务流实时互动的新型供用电关系。通过智能用电系统建设,可以实现电网与用户之间双向互动:用户能主动参与到电网的运行和管理中,改变传统的用能方式,实现科学用电;企业也能通过用户的互动参与,获得平稳电力负荷,保证安全生产,同时也提升了电力企业综合服务水平。本文