惠泽公司员工培训体系改进研究

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风力发电在替代传统火电的同时,对电力系统的稳定性具有显著影响。直驱式永磁同步风力发电机由于电网兼容性强,在大容量风电应用中受到了重视。本文建立了直驱式风机并网电力系统模型,在此基础上,采用时域仿真和能量函数法,对不同故障下系统的暂态稳定性进行分析。首先,建立了直驱式风电机组的数学模型,包括风力机、永磁同步发电机,以及换流器平均模型等。根据风速大小,将最大功率点跟踪控制和恒功率控制相结合,在单机系统
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双凸极结构的开关磁阻电机相较于传统电机,具有结构简单、坚固、可靠性高的优点,适用于高温、高污染的恶劣工作环境,但开关磁阻电机的运行过于依赖位置传感器提供的精确位置信号且运行过程中转矩脉动大。研究可靠性高、成本低廉、输出转矩稳定的开关磁阻电机控制系统对进一步拓宽电机应用范围具有重要意义。本文针对当前开关磁阻电机存在运行时过度依赖传感器提供精确位置信号且运行过程中容易产生较大转矩脉动的问题,研究了一种
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质子交换膜燃料电池(Proton Exchange Membrane Fuel Cell,PEMFC)是一种新型的发电装置,因具有清洁、高效等特性在分布式发电领域中备受关注。然而PEMFC无法产生稳定的直流电,生产成本昂贵并且作为分布式电源难以与配电网协调,故需对PEMFC的输出电能进行控制,使其在获得最大功率的同时符合相关并网指标。本文提出了基于等效滑模控制(SMC)的最大功率点跟踪(MPPT)
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降压(Buck)功率因数校正(Power Factor Correction,PFC)变换器具有输出电压低、功率器件电压应力低等优点广泛地应用在小功率交流-直流变换的场合,但是该变换器在输入电压低于输出电压时不工作,从而输入电流有死区,导致功率因数(Power Factor,PF)较低。为了消除死区,Buck-Buck/Boost PFC变换器被提出,当输入电压低于输出电压时,Buck/Boost
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随着新能源及分布式电源的快速发展以及城市直流负荷需求逐渐增大,直流配电网已经成为当下研究的热点。在不同电压等级的直流母线互联系统中,模块化多电平直流固态变压器(Modular Multilevel Converter-Direct Current Solid State Transformer,MMC-DCSST)将起到了非常重要的作用。MMC-DCSST采用模块化设计易于拓展,适用于电压等级高,
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暂态稳定分析为电力系统的规划设计、运行调度及故障恢复等提供依据。随着电网规模以及新能源利用的增长,电力系统暂态稳定问题愈发复杂。与同步发电机组相比较,光伏机组具有不同的运行特征,准确地描述光伏并网系统的动态行为,揭示光伏机组与同步发电机组在暂态稳定过程中的相互影响,对电力系统暂态稳定研究具有重要意义。本文建立了光伏并网电力系统模型,研究了光伏并网电力系统的运行动态,分析光伏并网对电力系统暂态稳定性
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LCL作为高阶滤波器,具有体积小、高频纹波衰减性能好等优点,被广泛应用于并网变流器中。但LCL滤波器存在谐振问题,谐振会对稳定性产生影响;此外,数字控制所引入的一拍延时也给电流环的设计带来挑战。基于以上两个问题,本文以基于比例谐振控制器(PR)的LCL型并网变流器电流环作为研究对象,对其延时补偿及电流控制策略展开研究,主要研究内容如下:其一,明确了具有复杂频率响应的LCL型并网变流器电流环稳定判据
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