【摘 要】
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柔直系统发生直流侧短路故障瞬间,平波电抗器出口及换流阀出口处将会出现高频的暂态电压振荡,而这两处位置均是直流断路器可能的安装位置。在直流断路器逐步投入工程应用的背景下,这一暂态电压振荡将使得断路器平台电位在短时间内发生剧烈变化,对其正常运行产生潜在威胁。因此,针对这一暂态电压振荡,有必要进行深入研究,掌握其产生机理和特性规律。本文聚焦于柔直系统直流侧短路故障瞬间的暂态电压振荡,从建模仿真和解析计算
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柔直系统发生直流侧短路故障瞬间,平波电抗器出口及换流阀出口处将会出现高频的暂态电压振荡,而这两处位置均是直流断路器可能的安装位置。在直流断路器逐步投入工程应用的背景下,这一暂态电压振荡将使得断路器平台电位在短时间内发生剧烈变化,对其正常运行产生潜在威胁。因此,针对这一暂态电压振荡,有必要进行深入研究,掌握其产生机理和特性规律。本文聚焦于柔直系统直流侧短路故障瞬间的暂态电压振荡,从建模仿真和解析计算两方面针对其产生机理及特性规律展开了相关研究,并提出了相应的振荡抑制技术。首先,依托舟山柔直工程定海换流
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本文对传统的两线圈和三线圈耦合进行了分析,设计了三线圈耦合模型。使用Maxwell有限元仿真软件来模拟两个线圈和三个线圈的耦合模型。整个无线充电电路是由Multisim仿真软件设计的,以对电路进行仿真。验证三线圈,两线圈和三线圈耦合模型的传输效率,得出在相同距离的情况下,三个线圈的每个接收线圈的传输效率要优于两个线圈的传输效率,且功率为更大,更实际的意义。磁耦合共振无线能量传输技术可以在中等距离内
随着新能源的快速发展以及敏感电力电子设备广泛使用,使得电能质量问题备受关注。由于电压暂降的高频发性以及对敏感电力电子设备的强破坏性,使其成为电能质量中最为突出的问题。电压暂降主要有短路故障、大电动机启动、变压器投切等类型,不同类型的电压暂降所具有的特征以及对电力电子设备的危害程度也各有不同。对电压暂降类型精准识别是针对性治理方案的制定以及界定供用电双方的责任减少不必要纠纷的重要前提。首先,本文分析
新能源发电系统的大规模并网,向电力系统注入了丰富的较宽频带的非整数次基波频率的间谐波。受此影响,基于直驱型永磁发电机(Direct-drive Permanent Magnet Synchronous Generator,D-PMSG)的风电场并网系统的间谐波谐振问题在近年来频繁发生,引起机组大面积脱网,甚至造成系统内火电机组扭振跳闸,带来严重的经济损失。目前,以次同步振荡(Sub-synchro
随着我国“碳达峰”“碳中和”承诺的做出,大量风电、光伏等清洁能源将大规模接入电网。这对配电网的发展提出了新的要求,但目前配电网在运行方面存在着营配数据不贯通、输配电业务存在被“管道化”风险、省间壁垒突出等问题,配电网升级改造刻不容缓,因此电力物联网下的配电网投资问题亟待分析。本文在分析电力物联网建设目标下现有配电网投资存在的不足、电力物联网下配电网投资效益影响因素的影响机理的基础上构建融合电力物联
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