输电网紧急无功补偿装置的最优配置研究

被引量 : 6次 | 上传用户:konami_13
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
为满足日益增长的电能需要,电力系统的结构愈来愈显得薄弱、发电设各储量愈趋于极限。系统在重负荷条件下,一旦受到设备投切、系统故障等干扰时,某些节点电压跌落就会出现电压不稳定,它们开始是局部现象,但是能够发展成为波及到广阔区域的电压崩溃,造成系统大面积停电事故。七十年代以来,国际上相继发生了多次电压崩溃引起的大面积停电事故,电压稳定性问题也成为国际电力届普遍关注的课题之一。 电网电压崩溃事故的发生和发展过程,从根本原因看,主要是无功功率补偿严重不足造成的。随着电力用户对电压质量
其他文献
风电、太阳能等可再生能源是一种取之不尽、用之不竭的清洁能源,不消耗化石燃料,不污染环境,利用这类能源可提高电力系统运行的经济效益和节能减排效益。但该类能源受自然界
本文对基于四组三电平逆变器的十二相永磁同步电机矢量控制系统进行了研究。逆变器的主控芯片采用数字信号处理器(DSP)TMS320LF2407。多组逆变器之间采用CAN总线进行通信
机组组合是电力系统中制定短期发电计划的一项重要任务。在数学规划上,机组组合问题属于 NP 完备问题,当系统规模较大时,几乎无法找到理论上的最优解,但由于它能够带来显著的经济效益,人们一直在积极研究和开发了各种算法来解决这个问题。本文总结了目前求解此问题的各种算法,在考虑 AGC 机组的基础上,对传统的机组组合问题的数学模型加以改进,并对求解此问题的动态规划法和遗传算法进行了较详细的叙述。针对二进制
本文研究的无弧交流接触器采用双向晶闸管并联在交流接触器的主触头两端,通过MOC3083组成的控制电路进行控制。由于双向晶闸管与交流接触器主触头之间没有明显断点,不能保证双向晶闸管与主回路的完全隔离。一旦双向晶闸管发生故障,其自身将直接接入供配电系统,导致一系列危险状况的发生。因此,在并联支路中设置由继电器控制的隔离触点,以隔离主回路。同时,当无弧交流接触器分闸的时候,会产生较大电弧,此时,并联支路