基于混沌检测原理的五次谐波选线法

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我国城乡在3~66kV的配电网中,主变中性点一般采取不接地或经消弧线圈接地的运行方式。这类电网在发生单相接地故障时短路电流只能通过对地电容或阻抗形成小电流回路,故称为小电流接地系统。采用小电流接地系统最大的优点是当系统发生单相接地故障时,并不破坏系统电压的对称性,且故障电流较小,对供电设备不致造成很大的危害。规程允许故障线路或设备继续运行1~2小时,不影响正常供电。单相接地故障如果不做及时的处理,由于非故障相的两相对地电压升高,可能引起绝缘薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常
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配网发生故障后,及时检测和隔离故障可降低事故扩大风险,增加系统供电可靠性,提升配网自动化水准。配网中单相接地故障发生概率高,因此着重研究单相接地故障下的选线具有指导意义。受故障信号纯净度和信号幅值大小以及复杂多变的运行方式和干扰因素影响,单相接地故障选线一直存在困难点。为寻求更好的检测方法并且适应邢台市配网的情况,重点研究了适应邢台市配网的故障检测选线方法。方法对于邢台市配网自动化、智能化的建设具
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微网作为智能电网的重要组成部分,是由微源、负荷、控制系统等组成的小型电网,与主网通过公共连接点相连,具有双向流动的特性。微源包括利用风能、太阳能、化石燃料的发电机组以及储能元件,接近负荷,接入灵活,有效地解决了分布式电源渗透率差的问题。微网的这些特点使其很好地适应了目前节能减排、可持续发展的要求,微网方面的研究对我国电力事业发展具有重要意义。本文首先对各微源的工作原理及特点、功率输出特性进行分析,
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随着风电系统接入电网规模越来越大,低电压穿越技术受到了越来越多的关注,而目前主要的永磁直驱风力发电系统的拓扑结构为电压型,电流型的拓扑结构国内外研究还是比较少。本文重点研究电流源型永磁直驱风力发电系统在电网电压对称跌落和不对称跌落时的低电压穿越的控制算法,主要工作为:首先,通过对电流源型永磁直驱风力发电系统各个组件的分析,构建了各个部分的数学模型,包括风力机数学模型、直流环节数学模型、永磁同步发电
随着现代社会的高速发展,人类对能源的依赖与需求日益增加,地球上的化石能源不断减少。为实现可持续发展的要求,世界各国开发可再生能源作为重要的发展目标。综合技术、经济、环保等各个方面的因素,风力发电已经成为今后国内外发展的主流方向。由于风力发电出力具有波动性、随机性、间歇性等特点,利用小时数低,电能质量较差,电网调峰压力巨大,对电网安全可靠运行带来较大影响,如何消除或减少风力发电对电网运行带来的负面影