【摘 要】
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近些年来,随着电力电子技术的飞速发展,高压大功率电力电子设备的研究与开发受到了来自国内外学术界以及工业界的广泛关注。其中,模块化多电平逆变器(Modular Multilevel Converter,MMC)凭借着其独特的拓扑结构以及突出的应用优势迅速成为了高压大功率场合的研究热点。为了使MMC能够得到更好的应用,本文主要围绕其控制策略:调制技术、子模块直流电容均压策略以及环流抑制策略展开相关研究
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近些年来,随着电力电子技术的飞速发展,高压大功率电力电子设备的研究与开发受到了来自国内外学术界以及工业界的广泛关注。其中,模块化多电平逆变器(Modular Multilevel Converter,MMC)凭借着其独特的拓扑结构以及突出的应用优势迅速成为了高压大功率场合的研究热点。为了使MMC能够得到更好的应用,本文主要围绕其控制策略:调制技术、子模块直流电容均压策略以及环流抑制策略展开相关研究工作。本文分析了MMC拓扑结构与工作原理,建立了MMC数学模型。研究了两种PWM调制:载波层叠调制和载波
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随着计算机技术和通信技术在电力系统中的广泛应用,以表盘式为特征的传统量测系统逐渐升级为数字化、自动化和高度信息化的现代量测系统。依赖操作人员经验的检测和监测被高效的自动化数据采集和检测系统替代,降低了电力系统人为故障事故的风险,提高了运行的安全性。然而假数据注入攻击的提出和近几年使用网络技术恶意攻击电力系统事件的发生,使电力系统安全面临新的严峻威胁。本文以此为背景,研究了直接攻击电力系统的基于通信
随着能源危机和环境污染问题的日益加重,具有清洁高效、安装灵活及低成本等优点的分布式发电得到了迅速发展。为了解决高渗透率下的分布式电源直接并网的诸多问题,能够充分发挥分布式发电潜能的微网概念被提出。微网中大多数分布式电源和储能装置通过逆变器接入公共母线,多逆变器并联形式普遍存在,微网逆变器控制技术的研究显得尤为重要。由于无互联线控制方式具有较高的冗余性和可靠性,因此它将成为微网多逆变器控制技术的发展
能源是人类赖以生存、经济发展和社会进步的基础,电力作为最清洁便利的能源形式,是国民经济发展的命脉,而传统的化石能源已经日益走向枯竭,且造成了巨大的环境污染。直流微电网以无需考虑频率、相位、无功功率以及控制结构简单等优点得到了各国专家学者的关注。本文研究了含风光混合储能的直流微电网系统,提出了基于实时功率控制的能量管理控制策略,主要内容包括:首先,本文以含光伏电池、永磁同步风力发电机组、超级电容器、
近年来杂化钙钛矿材料的引入,给这类电池的发展带来了生机,很短时间内光伏效率突破22.1%。钙钛矿太阳能电池(Perovskite solar cell,PSC),和其他太阳能电池相比,因为它的制备方法更简易、价格更少、无需高温操作等优点,使得众研究者们开始转向这款电池的探究。PSC主要是由电子传输层(ETL)、吸光层、空穴传输层(HTL)和金对电极组成,作为电子注入和传输的载体,电子传输材料(ET
热工大惯性对象的模型辨识是研究热工控制问题的基础,确定模型的结构和参数是进行控制系统设计、调试和投运的重要一环。在确定或辨识出对象模型之后,可以对实际控制系统进行富有针对性的参数优化,有效提升控制系统的质量和效率,保障生产过程的安全。本文以模型辨识技术、PID参数优化技术为背景,以典型的热工大惯性对象的实际运行数据为依据,采用改进粒子群算法对热工对象进行辨识,分析影响系统辨识结果的主要因素以及在辨
随着智能电网的逐步推进,我国大中城市输配电网也在进一步升级改造,逐步使用埋地电缆代替传统的架空输电网络。当电缆埋入地下时,可能受到地面的沉降和腐蚀等环境影响,当电缆出现故障时往往需要挖开整条线路以确定故障点的位置,不仅延误故障抢修的时间,还消耗了大量的人力物力。光纤布拉格光栅(FBG)对温度、应变以及其它物理量有较好的敏感性,且与中心波长成良好的线性关系。同时,抗电磁干扰性能良好,灵敏度高,易于在
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高效燃烧室是布雷顿循环闭式燃气轮机发电装置的热源部分。研究该燃烧室监控装置的目的:一是对高效燃烧室运行状态的控制规律进行研究;二是为研究整个布雷顿循环发电装置监控系统建立基础。监控系统采用嵌入式控制的设计方案,系统具有体积小、重量轻等特点。研究内容包括:高效燃烧室监控系统的总体设计;以嵌入式FPGA控制器为核心搭建硬件平台,并设计了包括4-20mA信号处理电路、温度信号处理电路、脉冲信号处理电路和
随着环境污染和能源危机日益突出,开发绿色新能源已成为当务之急。锂电池作为一类高能新型绿色能源备受关注,按工作模式可以分为锂原电池和二次锂离子电池。锂离子电池正极材料本身处于非荷电状态,因此,不能用于锂原电池中直接进行放电。为了实现将锂离子电池正极材料应用于锂原电池之中,本文参照二次电池充放电原理,采用化成方法制备出了脱锂态Li_(1-x)CoO_2正极材料。通过对充电比容量的控制,制得了不同脱锂度