低压微电网系统运行控制技术研究与应用

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分布式发电(DG)具有污染少、能源利用率高、安装地点灵活、输配电资源和输电线路损耗少等特有优势,逐渐成为未来大型电网的有力补充和有效支撑,是未来电力系统的发展趋势之一。然而,高渗透的分布式电源接入集中式大电网时,会引起如稳定性、控制和保护等方面的一系列新问题。本文背景主要来源于作者从事的延庆智能微电网建设工程项目,从工程项目的实施方案出发,对延庆微电网项目的运行控制技术进行研究,并对延庆微电网项目的实施和应用做具体的分析。(1).介绍了微电网现状的基本控制策略,并重点分析了基于无互联线的传统下垂特性
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期刊
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铁磁谐振过电压是电力系统中的一种内部过电压,严重威胁着电力系统的安全稳定运行。经过长时间的研究,目前已得出了众多的消谐措施,但由于电网接线复杂,不同电网中的铁磁谐振性质也不同,消谐措施并不能通用。而且中性点直接接地系统铁磁谐振通常发生在高压侧,对电网的危害更大,根据以往的运行经验,中性点直接接地系统中最容易发生基波谐振,因此本文仅对中性点直接接地系统中的基波谐振进行研究。本文对铁磁谐振产生的基本原