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  • [电网] 含多分布式电源微电网运行控制(五) 日期:2014-12-23 10:33:42 点击:113 好评:0

    3. 2 负荷投切 算例(3):M G 自治模式运行,t= 2 0s 时动态负荷B( 10k W 巧k var) 投入, 月05时动态负荷B 切除, 对应的仿真结果如图8 所示。图8由图8 可知, 负荷投切时D G I 的调速系统能够自动调整其功率输出以平衡功荷,D G Z 输出功率稳定,D G 3 输出功率受接入点电压以及风...

  • [电网] 含多分布式电源微电网运行控制(四) 日期:2014-12-23 10:32:26 点击:170 好评:0

    3 仿真分析 3.1 联网模式切换至自治模式 当配电网出现故障或计划检修等情况下M G 将从联网模式转入自治模式, 尤其在计划检修时M G 可以预先完成相应的运行控制与管理, 尽量缩短模式切换过程的过渡时间, 保障系统的连续稳定运行。算例(1 ):配电网计划检修,M G 在拼2 05 时从...

  • [电网] 含多分布式电源微电网运行控制(三) 日期:2014-12-23 10:31:29 点击:188 好评:0

    D G 3 由风轮、传动装置、鼠笼式异步发电机以及桨距控制系统组成。风速对D G 3 输出功率的影响可以通过风速一功率模拟器(如图4 所示) 进行模拟:通过班nd 和反馈的。r可计算兄的大小, 并结合刀由G 以, 灼函数确定价数值, 再经功率计一算模块求得D G 3 的风轮捕获功率。通过反...

  • [电网] 含多分布式电源微电网运行控制(二) 日期:2014-12-23 10:30:15 点击:56 好评:0

    2 系统控制策略 在图1 所示的M G 系统中,D G I略, 其配备调速和励磁系统(如图2过控制发电机转速来调节输出功率,场绕组电压来调节输出电压。 D G Z 由逆变器功率电路和控制系统组成(如图3所示)。D G Z 逆变器通过等效电阻R 和等效电感L 组成的滤波支路接入M G , 其直流侧电压...

  • [电网] 含多分布式电源微电网运行控制(一) 日期:2014-12-23 10:28:41 点击:101 好评:0

    分布式发电D G (D istr ibuted G enerat ion ) 正成为传统电力系统的重要互补技术l一21,D G 通过一定的能量管理组成微电网M G ( M icr o 一G ri d) 的相关研究也日益广范。M G 作为一种极具发展前景的分布式发电网络结构形式, 将微型燃气轮机、光伏发电、燃料电池或风力发电...

  • [电网] 合理安排运行方式实现电网经济运行(二) 日期:2014-12-22 11:01:22 点击:71 好评:0

    3 合理调节配网运行方式使其经济运行 在保证电网的安全运行和保证供电质量的基础上,充分利用电网中现有设备, 在系统有功负荷经济分配的前提下,做到配电网及其设备的经济运行是降低线损的有效措施。 (1)合理调整配电线路的联络方式。配电线路应该采取最佳运行方式使其损耗达...

  • [电网] 合理安排运行方式实现电网经济运行(一) 日期:2014-12-22 11:00:33 点击:183 好评:0

    通过分析, 结合农村电网的实际情况, 提出了优化电网结构、变压器经济运行、合理配置无功补偿、经济调度来实现电网经济运行。电力系统经济运行的基本原则是: 在保证电力系统安全可靠运行和电能质量符合标准的前提下,尽量提高电能生产和输送的效率。对运行中的电力设备,要降低...

  • [电网] 含多回物理直流仿真装置的大电网数模混合仿真建模(八) 日期:2014-12-19 10:54:09 点击:74 好评:0

    在工程实践中,通常采用关断角...小于8..和/或直流电流短时增大并直流电压突然跌落作为换相失败的判据。本文仿真试验综合采用换流变压器二次侧电流或关断角及直流电压、电流的方法判定换相失败。 由图10、11 可知,试验中所接入的2 回物理直流仿真装置,在数字侧交流系统发...

  • [电网] 含多回物理直流仿真装置的大电网数模混合仿真建模(七) 日期:2014-12-19 10:52:48 点击:65 好评:0

    5 仿真试验及分析 在该模型上进行的2015 年三华电网稳定性研究试验的内容包括:华东直流多落点地区交流故障对直流输电系统影响试验;直流功率紧急提升协调控制试验;直流输电系统单/双极闭锁故障;交流系统单一故障及复杂故障试验。 本文重点采用华东直流多落点地区交流故障...

  • [电网] 含多回物理直流仿真装置的大电网数模混合仿真建模(六) 日期:2014-12-19 10:51:03 点击:146 好评:0

    该数值远小于接口延时。为了解决在短线路处解耦的问题,采用如下的解决方案[6]:由式(2)可知,线路的行波传输时间由线路长度l 和线路行波传输速度v 决定,在不改变线路长度l 的情况下,如果增加单位长度线路电感L 或者电容C,则可达到使增加的目的。增加C 或L,都必须在接口...

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