多馈入LCC型高压直流输电的运行特性

来源 :华北电力大学(北京) | 被引量 : 0次 | 上传用户:xxm181512619
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高压直流输电(High Voltage Direct Current,HVDC)技术在现代电力系统中的应用越来越普遍。近二十年来,高压直流输电技术在远距离大容量输电中已经得到了广泛的应用。成熟的大功率电子技术使高压直流输电能够克服目前电力市场中的困境,例如传统高压交流输电系统的安全性、可靠性、潮流和功率调节等问题。在中国,近年来随着工业化的发展,电能需求量急剧增加;由于中国发电与负荷分布不均衡,高压直流输电成为一种经济的选择。传统的高压直流输电采用电网换相换流器(Line-Commutated Co
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模块化多电平换流器(Modular Multilevel Converter,MMC)采用子模块级联的拓扑结构,具有开关频率低、输出波形质量好、对开关一致性要求低等优势,基于模块化多电平换流器的柔性高压直流输电技术在风电接入、电网异步互联等领域迅速发展。实际工程投运前需要依托实时仿真对控制和保护系统进行硬件在环实验,以期在无破坏的前提下模拟运行中的各类工况,确保工程投运后系统安全稳定运行。为获得较
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近年来,卤化物钙钛矿太阳电池因其优异的光电性质,简单的制备工艺以及低廉的成本等特点引起了人们的广泛关注。目前,有机-无机杂化钙钛矿已获得25.5%的光电转换效率,但是其存在着热/湿环境中易分解的问题。全无机CsPbI3钙钛矿具有优异的热稳定性。然而,由于结构中铯离子半径相对较小,无法有效支撑铅碘八面体结构,导致CsPbI3钙钛矿存在着室温晶相不稳定的问题。另外,高性能立方相CsPbI3钙钛矿材料及
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我国经济的可持续发展一直受到水资源短缺的困扰,节约水资源是解决水资源短缺的重要出路。2015年,国家出台了《水污染防治行动计划》,强化对各类污水的治理力度和排放标准,更是将水资源保护上升到了国家战略层面。目前,电力行业占总工业用耗水量的20%,其中循环冷却水系统补给水占其总用水量的50%~80%,减少该系统的补水量和排污量成为电厂废水节水减排的首要问题。与此同时,电容去离子技术(CDI)凭借节能高
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风能是世界上除水电外最主要的可再生能源之一,它的存在减少了我们的经济受到燃料价格波动的影响。先进的控制算法能够显著提高大容量风力发电机组的运行效率,因此对风电机组优化控制的探索源源不断。论文提出了三种控制策略并在风电机组性能优化方面进行了深入研究。首先,提出了模糊控制算法(FCA)。它以受到风速波动影响转子转速为输入,采用推理方法调整叶片的桨距角,从而优化风电机组的输出功率。当转子转速低于额定值时
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近年来,经济的快速发展给我国带来了严峻的生态压力,生态文明建设被提上国家战略高度,其中保护生态承载力是一项重要工作。为应对环境问题,我国正从推进清洁取暖、发展非化石能源等方面优化能源结构,电力在能源体系当中的重要性越来越高,清洁高效发电是能源可持续发展的一个重要课题,因此对电源结构进行科学规划具有重要意义。以煤电为主导的电源结构造成了严峻的环境问题,近年来我国清洁能源规模加速扩大,但过度地开发清洁
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可再生能源的使用不仅可以促进温室气体减排,还可进一步缩小能源供需之间的差距,而受到全球的广泛关注。在所有可再生能源中,太阳能资源最为丰富,且易获取,展示出巨大的潜力。预计到2050年,太阳能将成为全球最大的电力来源,但是这个过程仍面临某些困难。太阳能的用途广泛,众多科学家和工程师正在致力于最大限度地提高太阳能利用的效率。混合光伏光热(PV/T)系统是最有前途的解决方案之一,该系统可实现太阳能的全光
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基于模块化多电平换流器(modularmultilevel converter,MMC)的直流电网是支撑高比例可再生能源接纳、实现大规模电能远距离输送的有效手段,为解决我国能源资源与负荷中心逆向分布的难题提供了可行方案,因此成为未来能源互联网的重要组成部分。相较于高压交流电网,基于MMC的直流电网(又称“柔性直流电网”)因大量电力电子设备的投入,在提高了功率控制能力的同时,也为输电系统的功率传输极
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水电、风电、光伏等可再生能源电站开发规模的不断扩大,推动了我国电力系统电源结构多元化发展进程。然而自然条件的不确定性和过快的开发速度,导致一些区域电网水风光电能消纳受阻问题严重。“西电东送”等输电工程的建设一定程度上缓解了水风光电站弃电问题,但如何协调多个互联电网之间的利益冲突成为亟待解决的多目标优化问题。因此,开展多电源电力系统多目标优化调度与决策方法研究,寻求最优的规划与调度方案,对于优化电源
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