【摘 要】
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大规模开发与建设海上风电场逐渐成为今后几年各国能源发展的主要战略规划,传统海上风电场一般采用基于HVAC输电的交流汇集式拓扑结构,但是随着海上风电场容量增大,这种输电方式传输距离短、传输容量小、高成本等一系列的缺点逐渐显现,并成为限制海上风电发展的主要因素。而新提出的“基于VSC-HVDC的直流汇集式串并联海上风电场被证明是实现海上风电场容量的扩充及海上风能远距离传输最有潜力的方案。本文首先研究了
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大规模开发与建设海上风电场逐渐成为今后几年各国能源发展的主要战略规划,传统海上风电场一般采用基于HVAC输电的交流汇集式拓扑结构,但是随着海上风电场容量增大,这种输电方式传输距离短、传输容量小、高成本等一系列的缺点逐渐显现,并成为限制海上风电发展的主要因素。而新提出的“基于VSC-HVDC的直流汇集式串并联海上风电场被证明是实现海上风电场容量的扩充及海上风能远距离传输最有潜力的方案。本文首先研究了基于VSC-HVDC的直流汇集式串并联型D-PMSG风电场的拓扑结构及配置,并对直流汇集式串并联型D-P
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现今全球碳排放问题日益严重,在节能减排的大环境下,我国作为世界碳排放大国理应大力推动低碳化发展。电力行业作为我国能源利用和污染排放大户,已然成为我国能否实现节能减排目标的关键。在低碳电力的发展中,电力行业碳排放量的计算与预测是基础性工作,提高碳排放预测精度,对建立低碳发展机制帮助我国电力部门实现节能减排,响应国家可持续发展战略有重要帮助。为了提高电力行业碳排放预测精度,实现电力部门节能减排目标。本
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