考虑延时补偿的配电网柔直网侧谐波电流抑制策略

来源 :浙江电力 | 被引量 : 0次 | 上传用户:haohmf
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在配电网系统中普遍存在非线性负载引起的谐波电流污染现象,通过适当控制策略的优化,基于MMC-MVDC(模块化多电平换流器中压直流)的配电网柔性直流输电系统可以实现网侧谐波电流的有效抑制.在柔直内环PI控制器的基础上,基于比例谐振控制器实现谐波电流的无静差跟踪,提出一种配电网柔直网侧电流闭环控制策略,无需谐波分离算法,采用基波和谐波电流独立、控制链路延时补偿的双序闭环控制结构,可同时实现多端系统互联、潮流优化以及谐波治理功能.利用MATLAB分析了功率控制环和谐波抑制环幅频特性,证明该控制策略具有良好的稳定性.方案应用到三端配电网柔直系统,RTDS试验结果验证了控制策略的正确性和有效性.
其他文献
2021年11月7日,应急管理部党委书记、部长黄明主持召开视频调度会议,针对近期部分行业领域事故多发,以及新一轮寒潮天气带来的安全风险,会商研判风险形势,对安全防范工作进行部署.要求各地采取精准有力的措施,有效防范应对各类灾害事故,切实维护人民群众生命财产安全和社会稳定,为十九届六中全会顺利召开创造良好的安全环境.黄玉治、周学文、刘伟、宋元明、徐平、闵宜仁、琼色、张永利等部领导参加.
期刊
以正常电缆接头、单侧XLPE(交联聚乙烯)绝缘收缩的电缆接头、双侧XLPE绝缘收缩的电缆接头为研究对象,计算三类电缆接头内部电场分布,研究电缆接头内部XLPE绝缘出现收缩但未脱离高压应力锥时,特定路径上电场的变化,并特别关注实际运行过程中容易出现击穿故障的高压应力锥端部的电场变化.计算结果表明:不论正常电缆接头还是XLPE绝缘收缩的缺陷接头,其高压应力锥的端部电场均最大,且当XLPE绝缘出现收缩时,高压应力锥的端部电场还有明显增大;电缆接头XLPE绝缘出现收缩时,高压应力锥与XLPE接触段电场强度随收缩距
建立了一种数据驱动的输电线路雷击故障分类诊断模型,提出了改进的麻雀搜索算法优化支持向量机参数的方法,并实现输电线路雷击故障分类诊断.利用自适应t分布算法改进麻雀搜索算法,克服了麻雀搜索算法易陷入局部最优的缺点,从而提高麻雀搜索方法优化能力.利用改进后的算法对SVM(支持向量机)参数进行寻优,提高分类准确率.利用输电线路故障分析与雷电定位系统数据,选取关键故障特征构成样本数据集,利用tSSA-SVM(自适应t分布改进的麻雀搜索算法-支持向量机)构建输电线路故障诊断分类模型.实例分析表明,该模型可有效实现基于
近年来,国内110 kV及以上电压等级电缆发生多起缓冲层烧蚀故障.采用有限元法建立了高压电缆轴向仿真模型并开展了电-热耦合仿真,研究了波纹铝护套在正常状态以及与缓冲层之间存在气隙时的温度场分布,得到以下仿真结果:当波纹铝护套与缓冲层间存在气隙时,不利于电缆本体的散热,将导致载流量下降;气隙放电会加剧阻水缓冲层烧蚀,气隙放电时的热源中心温升可达470 K,但在未造成缓冲层阻水粉析出时,短时气隙放电对电缆本体的宏观温度分布影响较小.
不同类型的电缆PD(局部放电),其相位谱图和统计参数存在差异.个别故障间的差异较小,模式识别难度大,为此提出了一种基于Fuzzy-ART(模糊自适应共振理论)的电缆PD模式识别方法.设置了4种电缆人工缺陷并通过实验对该方法进行验证,结果表明,Fuzzy-ART神经网络具有快速、稳定的学习和分类能力,不仅能对已知的电缆PD进行模式识别,而且能够有效识别未知电缆PD模式,具有广泛的适用性.
为研究电力电缆护套结构性损伤时动力参数变化规律,建立了电力电缆护套结构振动损伤数学模型,对电力电缆护套结构振动损伤数学模型进行求解.利用锤击法对电力电缆护套进行结构振动试验,对电力电缆结构完好护套与电力电缆结构损伤护套进行了频率响应分析,依据振动试验数据判别电力电缆护套的结构性损伤.研究结果体现了电力电缆护套结构损伤特性,电力电缆护套结构产生损伤会出现动力参数的变化,完好电力电缆护套工况至电力电缆护套凹陷0.8 mm工况电力电缆护套频响函数曲率峰值范围为0.082~0.55.利用频响函数曲率可以对电力电缆
间隔棒用于稳定高压架空输电线路多分裂导线的线束间距,以维持电气性能并减小分裂导线的舞动.在交流输电线路中,间隔棒因工频交变的电磁场产生能耗,造成电力能源的流失.为研究间隔棒能耗的分布规律,建立500 kV四分裂导线间隔棒及适配导线的物理模型.通过有限元方法分析工频电流有效值1000 A、750 A和500 A通流情况下的四分裂导线间隔棒涡流电流密度、磁场强度分布.仿真结果表明:由于集肤效应和邻近效应,传导电流密度主要分布在适配导线外绞线,可以达到106 A/m2量级;涡流电流密度在104~105 A/m2
强风是导致输电线路倒塔的主要自然灾害.为揭示一起输电线路倒塔事故原因,基于灾损现场调查结果,结合气象雷达监测数据及杆塔力学模型分析结果,还原了输电线路故障及受损过程.分析结果显示,此次灾损具有不连续、多尺度和强灾害时空尺度小等特征,符合强对流大风中的下击暴流典型特点,下击暴流大风为引发此次事故的直接原因.该结论可为同类型大风灾害下的故障分析及下击暴流作用下的输电线路失效机理研究提供参考.
特高压输电线路监测终端主要用于线路故障的定位与诊断,其取能方式主要为TA(电流互感器)取能,但存在启动电流高、取能电流范围窄的问题.设计了一种单线圈取能电路,采用双门槛晶闸管闭环防护电路以及高启动电压的反激变换电路,实现了低启动电流、宽取能电流范围;阐述了单线圈取能电路的工作原理,进行了计算和仿真分析.开发了一个电流范围15~1500 A、最小输出功率3 W的取能电路,采用该电路的监测终端通过了试验验证并投入现场运行.
随着我国综合能源系统的技术发展,混合储能系统在电力辅助服务市场中的应用已具有重要价值.现阶段,在分析混合储能系统提供服务带来的寿命损失时,未能综合考虑其对功率响应性能的影响.针对上述问题,提出了一种混合储能系统应用框架,包括功率响应模块、功率分配模块与服务收益打分模块,用于衡量系统控制方式的收益能力.在此基础上,以服务收益最大化为目标,提出了一种能量型储能荷电状态控制策略,在保证储能荷电状态处于合理范围的基础上,获得更高的功率服务打分,提升系统的经济性.最后,根据美国PJM辅助服务市场数据建立仿真模型,仿