【摘 要】
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随着我国高压直流输电的迅速发展,高压直流断路器作为开断直流电路的一种开关电器,它的研究越来越引起了断路器研究领域的重视。现有的高压直流输电系统大多采用了以迭加振荡电流法原理制造的高压直流断路器,这个振荡电流的幅值是逐渐增大的。但是当面对的电弧电流的幅值比较大的时候,振荡电流就不能确定可以产生电流过零点,因此其开断能力受到了一定的限制,特别对于大幅值的直流电流更是不能实现开断的目的。本文针对这一问题
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随着我国高压直流输电的迅速发展,高压直流断路器作为开断直流电路的一种开关电器,它的研究越来越引起了断路器研究领域的重视。现有的高压直流输电系统大多采用了以迭加振荡电流法原理制造的高压直流断路器,这个振荡电流的幅值是逐渐增大的。但是当面对的电弧电流的幅值比较大的时候,振荡电流就不能确定可以产生电流过零点,因此其开断能力受到了一定的限制,特别对于大幅值的直流电流更是不能实现开断的目的。本文针对这一问题,从电弧特性处着眼,通过对典型高压直流断路器在大幅值直流电流下的仿真分析,确认了典型高压直流断路
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本文以风力发电机独立变桨中同步误差控制为主要的研究对象,主要针对随着风力发电机桨叶质量不断加长、运行在恶劣的环境下的桨叶所产生的变桨不同步的问题进行了深入研究,研究这一问题能够使风力发电机在对桨叶控制的响应速度上有所提高。同步率增大,能够减小桨叶、塔架、轮毂以及发电机转轴上的载荷,提高风力发电机的寿命,减小风机由振动产生的噪声。本论文首先建立了风力发电机的模型,针对以上问题选取了控制方法,设计了控
目前风力机的大功率化发展,使载荷计算和疲劳寿命分析问题更加突出。本章系统的介绍了风力机的基本理论,包括动量理论和叶素理论,分析了气动力与风轮叶片之间的能量的转换效率,本文首先根据叶片的结构特点建立了叶片的坐标系,应用风力机的基本理论计算了风力机叶片的重力载荷、气动力载荷和离心力载荷。风力机预计寿命20年的时间,循环超过108次。由于风力机运行环境恶劣,叶片承受各种复杂载荷的共同作用,很容易发生破坏
全球化石能源日益枯竭在使用中释放温室气体导致全球变暖、环境污染等影响,绿色能源开发利用越来越被各国所重视,其中利用太阳能光伏发电是各国绿色能源研究的重点之一。光伏设备在研发、性能测试过程中需要光伏组件的输出作为输入,由于大功率光伏组件价格昂贵,占地面积大,功率输出受环境影响等不利因素,往往不能满足设备研发过程中的需要,为了摆脱此困境国内外学者提出了光伏阵列模拟的概念,利用光伏阵列模拟装置替代传统的
伴随着系统规模持续增长使得电网的可靠性减低。电网间的相互连接以及大量非线性元件的应用使得现在的电网系统逐步演变成为一个复杂、规模庞大的非线性系统。但是一般的分析手段需要构建一个较为详细的电网的数学模型。其分析过程需要求解出大量的矩阵特征值。但是,因为实际的电力系统的构成繁杂并且缺少准确的系统数据,这就导致分析系统的矩阵的特征值计算表现出越来越大的局限性。在现实系统分析应用中,通常的特征值计算方法就
在全球大力推行走可持续发展的经济背景下,风电行业成为新兴产业中重要成员之一。风电行业中,风电场建设时风力机选型的优劣是能否达到商业价值的关键一步。当前我国风电行业形势中存在一系列问题,如年发电量与预期发电量相差较大,电价过高等状况。根本原因在于机组选型环节工作没有达到要求。风力机选最优机型时,也需要对风力机采用新技术进行设计、加工、制造,数值模拟技术成为重要的工具。本文从风资源特性出发,介绍风资源
负荷预测工作的根本目的是为后续的研究提供先验条件,或用于指导系统运行决策的制定。短期电力负荷预测作为负荷预测工作的组成环节,在指导电力生产和调度计划,保障供需平衡,维持电网安全稳定、经济、环保运行发挥着重要作用。短期负荷预测研究的根本任务是减少预测误差,提高预测准确率。短期负荷预测存在三大核心问题,包括历史数据的处理,挖掘当地短期负荷变化规律,以及建立能够科学描述这些规律的数学模型。前人围绕这些主
随着我国经济快速发展和人民生活水平的不断提高,社会对能源需求的压力不断加大,而以煤、石油为代表的常规能源储量则会以更快的速度萎缩并最终导致枯竭。另外,我们必须清醒的认识到,常规能源体系在推动经济快速发展的同时,也带来了一系列严重的问题,比如环境污染、生态系统破坏等等。在能源危机和环境污染的压力下,人们越来越关注绿色能源,可再生能源已成为一个比较理想的选择。在这种大背景下,以风电、太阳能为代表的清洁
随着现代电力系统的结构不断变得复杂和规模逐渐扩大,电力负荷建模研究的重要性是越来越突出。但是电力负荷的特殊性(特殊性指的是时变性、随机性、分布性、复杂性、不连续性、多样性)阻碍了负荷建模的工作,现有的模型均是偏保守的,因此提高负荷模型的精确度一直以来被认为电力系统工程实践和学术研究待解决的问题。本文前三章中阐述了负荷建模研究的意义和重要性、负荷建模的国内外研究现状。介绍了目前采用的负荷建模方法、常
随着国民经济的发展,电能在当今的生活中占据着越来越主要的地位。近几年,电网成分发生了变化:一方面,在电源侧,电网中间歇性能源装机容量增加,使得电网中的电源出力会有一定的波动性,会导致电网电能质量下降;另一方面,在负荷侧,非线性负荷的接入,也会导致电网电能质量的下降。电能质量的下降,会给敏感电力设备正常工作造成影响,造成经济损失。因此,电能质量成为了一个研究热点,特别是暂态电能质量。本文介绍了基于数
随传统常规能源的日益枯竭,环境污染的加重,风力发电、潮汐发电、光伏发电等可再生能源发电在我国电网中所占比例越来越大。随之而来的由于可再生能源本身的波动性带来其出力的波动性,给电网的安全稳定运行造成了不利影响,极端情况下甚至导致电网解列。如何提高并网风电等可再生能源的稳定性,使我国电网现阶段尽可能多的容纳风电等可再生能源逐渐成为研究热点。采用储能平抑风电出力不失为一种有效措施,而钒液流电池由于其自身