基于受端系统分区的多直流馈入系统落点选取方法研究

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我国的经济发展情况和能源储备情况大体呈逆向分布,因此电力能源大范围的流动配置成了我国电力能源的主要发展方向,国家提出了将西南地区水电向东送和南北地区互相支撑的全国联网发展战略。比较交直流两种输电形式,在运送距离、输送容量和操作控制性能方面直流输电都有其独特优势,得到了快速发展。因此,研究多直流之间的电压交互作用机理,在受端区域合理分配高密度的直流输电线路站址落点,将对以后的交直流混合电网安全稳定性和运行可靠性方面意义重大。本文针对多直流馈入输电系统的发展以及研究现状进行了简单分析介绍,通过总结已有研
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在富营养化湖泊中,水下可见光衰减强烈,沉水植物的光合作用受到低光胁迫。探究水下光衰减过程,以及沉水植物类群对光环境的适应机制,可以为沉水植被恢复提供理论与技术支撑。本研
随着化石能源的大量消耗和环保压力的与日俱增,风能作为可再生、清洁能源受到世界各国越来越高的重视。受地形、气候及周围环境等众多因素的影响,风力发电具有强烈的间歇性、波动性和不确定性,给电力系统的发电规划和经济调度带来了危害,不利于传统电网的安全、稳定运行,阻碍了风电进一步的推广和应用。因此,大规模的风电并网运行需要精准的风电功率预测。准确的风速是风功率预测的关键因素,因此准确的风速预测也具有重要的现
逆变器并联技术常被应用于电力系统、电力传动、电力电子等领域,以提高逆变器容量。相对于独立运行的大容量逆变器,采用并联方式构成的逆变器并联系统具有较高的可靠性、安全性、灵活性及冗余性。本课题的研究目的是通过采用功率均分控制来实现多台逆变器的并联运行。在逆变器并联系统中,各逆变单元的输出电压存在差异是引起系统环流的直接原因。本文针对这一问题,分析了采用功率均分控制策略调整各单元逆变器输出电压的方法。该
大规模风电并网为维持系统有功平衡带来了压力。受到不同地势、气候条件等影响,风电出力的间歇性和波动性无法准确预期,在大规模风电出力预测偏差较大时,可能导致电力系统的机组启停和功率调控难度加剧。为在保证系统安全稳定运行的条件下,更多地接纳清洁能源,保持良好的系统运行经济性,急需针对大规模风电并网后系统的旋转备用容量优化配置问题进行合理有效的决策。本文从备用源、网、荷、风电四个方面分析了引起旋转备用的机
由于光伏出力的随机、间歇等特性,当大规模光伏电站并入电网时,其功率波动必将对电力系统造成影响,影响电力系统安全运行,所以当出力超过电网接纳能力时,将电网不能消纳的部分舍弃,从而造成大量的弃光现象,所以需要采取有效的措施来平抑光伏出力波动。储能系统具有能量的时空平移性,普遍被认为是提高新能源入网规模的重要手段。选取不同目标的储能系统运行策略,所达到的平抑效果、功率,容量配置存在差异。为提高光伏的入网