基于模块化的新型SVC原理和应用研究

被引量 : 7次 | 上传用户:q496712523
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
论文介绍并比较了传统的无功功率补偿装置优缺点,提出了一种新型动态无功功率补偿拓扑结构。基于模块化的设计思想,多组低压12脉动TCR无功单元模块并联后通过Y/Y/△结构变压器接入系统,注入系统谐波小,无需额外的滤波装置。采用低压模块结构,便于系统容量扩展及冗余设计。在大容量补偿方式下,任意时刻只有一组12脉动TCR模块相控,其它模块工作于投切状态。根据SVC所需无功补偿容量,确定每组模块工作状态,同时采用电压闭环的控制策略,使负荷接入点电压脉动最小,达到稳定电压的目的。本文详细讨论了两种瞬
其他文献
本文以国产300MW发电机变压器组为例,研究大型发电机变压器组微机保护双重化配置原则,提出保护功能的基本要求,通过对保护双重化改造后保护拒动情况分析,最终确定了保护组屏的方案。在张家口发电厂现有一次设备无法改造的前提下对保护装置的交流电流、电压、出口、信号等重要回路进行优化设计,使新装置和旧回路有机接口,基本达到保护双重化的各项要求。探讨新一代发变组保护装置简捷、实用的校验方法,通过电压回路定相、
风能是一种对环境友好、发电成本低的优秀可再生能源。然而,风力发电具有的随机性强、波动性强的特点使其难于精确预测。在大规模风电并网的背景下,研究如何估计风电场上报给电网调度部门的风电功率预测误差范围,以及在不同时间尺度上如何制定合适的调度策略,使不同时间尺度下制定的调度计划能够很好的执行,降低风电不确定性给电网带来的负面影响,对保障大规模风电接入电网后电力系统的安全经济运行具有重要的理论和现实意义。
学位
我国是一个能源消耗大国,又是一个能源紧缺的大国,面临着能源和环保的双重压力,节约能源和资源事关我国的长远发展。要实现节约能源、保护环境和公平交易,必须对能源实行可靠
传统的测振仪器一般基于接触式压电传感器把振动信号转变成电信号,再通过对电信号的分析处理,从而得到振动的加速度、速度、位移值等。随着工业的快速发展,对测量方法、测量精度以及测量速度的要求也不断改变,传统的接触式测量有些情况下无法满足工业领域的需求。本方法基于一维PSD位置传感器激光三角法测量原理,通过对振动点位移三角关系变化,再通过光电转换电路将位置信号转换成电信号反应,再将电信号转换成数字信号,从
统计数据表明,输电线路发生的故障,80%是以单相瞬时性故障形式存在。传统定时限重合闸技术虽能确保系统暂态稳定性和供电可靠性,同时也存在盲目重合造成二次冲击的危险。如何
非接触感应电能传输系统综合运用电磁感应耦合技术、高频变换技术以及电力电子等高新技术,安全、可靠、高效、灵活地实现了电能的无接触传输,在交通运输、航空航天、医疗、照明、矿井和水下场合有着广泛的应用前景。在中、大功率的非接触感应电能传输的应用场合中,基于松耦合变压器的全桥谐振变换器应用广泛,本文对此进行了研究。首先介绍了松耦合感应电能传输的原理、研究现状和发展趋势,对松耦合变换器的模型进行了分析。对松
作为集中式发电的有效补充,分布式电源、电容器组、储能装置等广义电源(generalized power sources,GPS)以投资成本低、低碳环保、控制方式灵活多变等优势受到了国内外学者的
高超声速飞行器飞行时,物体表面附近由于激波存在和粘性阻滞,边界层内的气体将会达到很高的温度,部分气体的动能将会转化为分子随机运动的能量,由此导致分子的振动自由度被激