考虑风电并网的配电网电压控制方案研究

被引量 : 1次 | 上传用户:gsxs
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
随着全球能源资源的不断消耗,以及环境污染问题的加剧,发展绿色清洁能源替代传统化石能源已成为当今世界政府能源政策的主流。在此背景下,近几年,作为与负荷联系最为密切的配电网,在较大范围不同程度的配置了风能资源,使得传统配电网面临较大的挑战。由于风能资源的波动性,使得风力发电机组的出力也具有随机波动性。当风电接入传统配电网时,势必给电网造成一定冲击,带来不利影响,例如风电并网点的电压稳定便是其中较为突出的问题。针对上述问题,本文构建了风速的概率分布模型、相关性模型以及风功率转换模型。在此基础上,分别对实际
其他文献
永磁直流电机具有结构简单,运行可靠;体积小,质量轻;损耗低,效率高;电机的形状和尺寸可以做到灵活多样等显著优点,已被广泛应用于汽车、航空航天、国防等各个领域。   据汽车
电气化铁路长距离供电技术能够最大限度延长供电臂的供电距离,减少分区所处电分相的数目,避免电分相带来的安全隐患,同时降低外部电源接口的数目,节省高额的外部电源投资费用
感应电能传输(Inductive Power Transfer,IPT)系统由于受到开关器件的耐压过流值的限制,单个逆变器构成的IPT系统难以实现大功率能量传输。为了增加逆变电源的容量,目前有效的方法之一是采用逆变器并联技术。采用逆变器并联技术时,由于电路参数(电容电感),开关器件以及直流电源电压的容差,导致并联单元之间存在环流,各个并联模块之间的电应力和热应力都不平衡,降低了元件的使用寿命和系统
开关磁阻电机以其简单的结构、较低成本、高运行效率、控制灵活和调速范围宽等优良特性,已经被广泛的应用在汽车驱动、家用电器、通用工业、纺织机械、电力传动等生活中各个领域。而位置传感器的增加限制了其应用的范围,所以提出了一种无位置传感器的检测方法。本文首先介绍了开关磁阻电机的基本结构和工作原理,然后在分析了电感和转子位置之间的理想线性模型后提出了对非工作相施加激励脉冲的无位置检测方案。在分析了BP(Ba
风力发电由于其环保、安全、取之不尽用之不竭的优点现已成为世界各国可再生能源中的研究热点。但是风具有间歇性和波动性大的特点,如何减少大容量风电接入电网对电力系统安全