基于反并联晶闸管全桥子模块的新型电容换相换流器研究

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由于采用晶闸管作为换流器件,电网换相高压直流输电(line-commutatedconverter high voltage direct current,LCC-HVDC)依赖交流系统换相,交流母线电压的波动容易引发LCC换相失败,导致LCC传输的有功功率下降。为预防换相失败的发生,现有研究提出了串联电容换相电容器(capacitor-commutated converters,CCC)技术,抑制换相失败效果显著,然而一旦CCC发生了换相失败,电容会进行不对称的充放电,引起电容过电压,最终导致CC
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近年来,纳米材料由于其独特的电学、力学、光学、磁学和化学性能引起了广泛关注。纳米金属更是由于具有能在比金属熔点低得多的温度下发生烧结的低温烧结特性而被广泛地引用到了诸如导电胶等电子封装材料中。而这一独特的性能不仅源于其材料本征尺寸,也关乎到材料维数,在这其中三维纳米材料如枝状结构已经成为了近年来的研究热点。本文通过简单的化学还原法制备出了能控制其分级形貌的具有纳米级分枝结构的微米级树枝状银。其中,
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近年来在能源革命与环保政策的倡导下,风电发展速度迅猛。由于风电的随机性、波动性与反调峰性等特点,使得大规模风电并网时对电力系统的安全、稳定运行提出了愈加尖锐的挑战,因此常常出现弃风现象以维持电网的稳定性,以至于造成了风资源的严重浪费。由于传统电力系统主要以燃煤机组为主,而燃煤机组的调节性能不足,规模化风电接入时,需要增加灵活性电源以满足电力系统运行安全性和经济性的要求。本文针对以上问题,将储能系统
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