AP1000核电厂CA20模块吊装安全风险管理研究

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在光伏发电系统中,并网逆变器至关重要。随着光伏产业规模的不断扩大,并网逆变器数量也不断增加,逆变器谐振问题日益明显。此外,分布式发电系统大多处在偏远地区,并入公共电网时较长的输电线路往往会给系统带来不可忽略的电网阻抗,导致传统谐振抑制方法效果不佳,系统稳定性降低。因此,为了消除谐振,本文在弱电网下以组串式光伏逆变器为研究对象展开谐振抑制研究。具体内容如下:首先,阐述了本文研究背景及意义,分析了组串
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新能源的应用是一个非常具有前景的领域,但是也存在着诸多的挑战。有效的抑制谐振峰值,精确而快速的追踪并网电流是其中一个重要的议题。本文针对快速追踪并网电流做了如下工作。首先,为了更好的分析和控制LCL并网逆变器的电流,通过基尔霍夫电流电压定理,建立了LCL并网逆变器的数学模型。然后,给出了在理想电网条件下,并网电流快速追踪的滑模控制器,通过李雅普诺夫稳定性定理,分析了控制器作用下电流的稳定性,并通过
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随着科技的发展,电力系统已成为社会生活的重要保障。倘若电力系统的稳定性遭到破坏,电网无法正常供电或电力系统瓦解,可能导致国民经济受损甚至人员伤亡,因此保持电力系统运行的稳定性尤为重要。电力系统稳定性受到诸多因素的影响,其中之一就是时滞。学者们研究的热点在于如何提高时滞稳定裕度,获得保守性较低的时滞稳定判据,同时对时滞电力系统提供鲁棒稳定控制器设计。本文主要研究内容如下:选取针对Bessel-Leg
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系统未来的发展趋势不仅由当前状态决定,而且由过去的状态决定,这类系统称为时滞系统。近年来,随着电力系统的建设与发展,进行电力系统的稳定性分析并研究与广域测量系统(Wide Area Measurement System,WAMS)相关的系统稳定性分析及控制方法变得越来越重要。WAMS能够通过相量测量单元对电力系统中的电压、频率、功率以及发电机功角等进行实时测量,然后对测量数据进行集中分析与监控,可
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