导读:本文包含了电网不平衡论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:不平衡,电网,低压,电压,整流器,滤波器,无源。
电网不平衡论文文献综述
余佳佳,张之昕,李凌,熊国胜[1](2019)在《降低县域电网母线有功电量不平衡率》一文中研究指出嘉鱼县调目前负责7座110 kV变电站的35 k V及10 kV母线、6座35 k V变电站35 kV及10 kV母线有功电量不平衡率指标,这些指标是同期线损指标重要组成部分,指标的好坏由变电站所有关口计量装置电量决定。文章结合嘉鱼县调母线有功电量不平衡率超标治理过程中遇到的异常情况,提出解决解决办法,得到了满意的治理结果。(本文来源于《农村电气化》期刊2019年11期)
梁戟[2](2019)在《低压电网叁相不平衡负载非线性动态控制系统设计》一文中研究指出为控制由电容补偿造成的电网损耗行为,设计一种新型的低压电网叁相不平衡负载非线性动态控制系统。利用非线性投切电路的连接特性,调节电网负载数据存储器与低压电网控制器的分组控制状态,完成新型系统的硬件运行环境搭建。在此基础上,选取定向的电网控制性能指标,在保持不平衡负载非线性阻抗能力的前提下,对低压电网的控制矢量进行静态调制,完成新型系统的软件运行环境搭建,结合相关硬件执行设备,实现低压电网叁相不平衡负载非线性动态控制系统的顺利运行。与常规SVPWM系统相比,应用新型非线性动态控制系统后,单位时间内的电容补偿量不超过7.5×1013T,高、低电容数值间的物理落差低至2.0×1013T,由电容补偿造成的电网损耗行为得到有效控制。(本文来源于《电子设计工程》期刊2019年21期)
杨道宽,王久和,李建国[3](2019)在《不平衡电网下Vienna整流器混合无源控制研究》一文中研究指出针对当前Vienna整流器在电网电压不平衡时存在控制策略的控制结构较为复杂、系统响应速度慢、鲁棒性差等问题,本文基于其在电网电压不平衡时的欧拉-拉格朗日(Euler-Lagrange)数学模型,提出一种电压外环采用自抗扰控制与电流内环采用无源控制的混合控制策略。该策略只需要交流电压和电流、直流侧电压的实时值,无需对各电量进行正负序分解,控制结构简单;而且可以实现交流侧输入电流正弦化、单位功率因数,直流侧快速跟踪电压期望值并具有很好的鲁棒性。仿真结果验证了该控制策略的可行性。(本文来源于《燕山大学学报》期刊2019年05期)
蔡欣灵,郝思鹏[4](2019)在《电网叁相不平衡的度量与治理综述》一文中研究指出近年来,电网中的各类电能质量问题愈加受到重视,对于叁相不平衡问题,国内外学者做了大量研究工作,需要系统地分析和整理。叁相不平衡由电网中的负序和零序分量引起,国际电工委员会(IEC)提出以负序和正序分量之比值来度量不平衡。由于序分量获取困难,工程中常以量测电压、电流有效值来度量叁相不平衡,这类方法形式不统一,且与序分量度量形式不对应,统一的不平衡度量方法亟待构建。叁相不平衡主要通过电容型补偿、电力电子变流器型补偿和换相补偿治理。电容型补偿可以实现连续调节但是无法降低线损;换相只能离散投切,无法连续调节。未来应当结合换相与附加补偿手段来治理叁相不平衡,获得更好的补偿效果。(本文来源于《电力工程技术》期刊2019年05期)
李正国,孙晓莉,孟凡琨[5](2019)在《电网不平衡时叁相VSR变流器解耦控制策略研究》一文中研究指出叁相VSR变流器安全可靠运行要求其控制器可以快速准确地锁定正序基波电压分量的相位和频率,针对变流器在电压不平衡和畸变时产生非特征谐波,且叁相电流不平衡,损耗增大等问题,本文提出一种基于解耦双同步参考坐标变换的控制策略,通过双dq变换和解耦计算检测出不平衡电网电压中正序分量和负序分量的参数,为变流器控制器消除电压不平衡影响提供信息和依据,在各种电压不平衡情况下进行了仿真实验,结果验证了该控制策略的正确性和有效性.(本文来源于《深圳职业技术学院学报》期刊2019年05期)
陈沐泽,杨培宏[6](2019)在《电网电压不平衡下燃料电池并网逆变器功率控制》一文中研究指出基于参考指令变更的叁相并网逆变器功率控制方法,通过调节影响功率波动的参考指令内的谐波分量可以实现逆变器电流质量和功率波动间协调控制,但不能实现叁相电压不平衡下负序交流分量的无静差调整。针对此问题,提出了叁相电压不平衡下燃料电池叁相并网逆变器功率控制方法,构建了燃料电池叁相并网逆变器电路拓扑结构。在此基础上采用无锁相环直接功率控制方法,采用全通滤波器对并网逆变器电路中的电压和电流基波分量进行90°相移,消除2倍频的负序交流分量,实现并网逆变器有功功率和无功功率的有效控制。仿真结果证明,所提方法控制的并网逆变器进网电流谐波含量为0.33%,输出电流正弦度较高,电网电压不平衡状态下仍能坚持对电流进行控制。该方法功率控制效果好,具有较强的安全性。(本文来源于《电源学报》期刊2019年05期)
潘伟,曾祥龙[7](2019)在《低压电网叁相电流不平衡治理的技术发展》一文中研究指出在低压叁相四线制供电系统中,由于用电客户大多为单相居民,负荷电流大小不同、用电时间不同,导致多数供电台区存在着叁相电流不平衡问题,并且这种电流不平衡的发生无规律性,更无法事先预测。叁相电流不平衡对供电台区的影响主要包括3个方面:损耗方面,变压器和线路损耗增加,变压器出力降低,电能转换效率下降;电能质量方面,导致用户端叁相电压偏差较大,电压质量得不到保障;据资料统(本文来源于《农村电工》期刊2019年09期)
王佳浩,潘欢,纳春宁[8](2019)在《电网电压不平衡和谐波畸变下新型并网锁相环设计》一文中研究指出针对日益增加的分布式能源并网,旨在设计一种新型的锁相环(PLL),以克服主流PLL在电网电压不平衡和谐波畸变下难以精确地锁定电压频率和相位的不足。由于电压不平衡静止坐标系下电压正负序交流分量存在耦合关系,采用交叉解耦双复系数滤波器(DCCF)结构提取和分离电压正负序分量。利用多变量滤波器(MVF)对输入电压基波正序分量幅值无衰减、零相移特性,将MVF结构引入交叉解耦DCCF结构中,设计一种新型的PLL结构,以增强在高谐波畸变下的滤波能力。最后进行Matlab/Simulink仿真,证明所提出的PLL在电压不平衡、电压频率阶跃和相角跳变下能够快速精确地锁定频率和相位,且比双复系数滤波器锁相环(DCCF-PLL)具有更好的滤波能力。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2019年15期)
邢恺婷[9](2019)在《电网不平衡条件下VIENNA整流器控制策略的研究》一文中研究指出随着电动汽车行业的发展,充电电源作为电动汽车能源供给的核心装置受到国内外学者的广泛关注。充电电源中前级A C/DC整流电路是充电电源的核心部分,叁相叁电平VIENNA整流器因其具有功率开关管数量少、拓扑结构相对简单、输入电流谐波含量低等优点在充电电源中获得了广泛的应用。但实际电网由于电网电压相位、幅值偏移等情况处于不平衡状态,此时,平衡条件下的控制策略将不再适用。为此,本文对电网不平衡条件下VIENNA整流器控制策略进行深入研究。首先,详细分析了VIElNNA整流器在不同输入电流极性的情况下,各个开关状态对应的工作模态,分别建立VIENNA整流器在电网平衡条件下及不平衡条件下的数学模型,研究了基于有限集模型预测控制(Finite Control Set Model Predictive Con trol,FCS-MPC)的VIENNA整流器,根据整流器开关状态数目有限的特征,建立电流预测模型,创建目标函数,搭建了VIENNA整流器的PCS-MPC控制系统。其次,在电网不平衡条件下,针对传统FCS-MPC控制会使VIENNA整流器存在网侧电流谐波畸变率大/直流输出电压产生纹波等问题,本文提出了改进型FCS-MPC控制算法,在传统FCS-MPC算法中引入网侧有功功率、无功功率的约束目标,建立功率预测模型,,通过预测抑制网侧有功功率的2次谐波分量来实现直流输出电压的稳定;为消除由计算时间引起的一拍延迟,采用两步预测控制,并加入反馈补偿模块消除下一周期预测值与给定值之间的计算误差。同时,考虑到VIENNA拓扑存在中点电位不平衡的弊端,分析导致其中点不平衡的根本原因,建立中点平衡预测模型,引入到目标函数中,实现中点电位平衡控制。最后,采用MATLAB/Simulink仿真软件搭建仿真模型,对所提控制策略进行仿真分析与验证,对VIENNA整流器系统软硬件进行具体设计,并搭建一台以TMS320F28335为主控制器的实验样机,对实验平台软硬件进行调试,完成实验验证,实验结果验证了所提控制策略的正确性与有效性。(本文来源于《西安理工大学》期刊2019-06-30)
肖丹,周鹏辉,宋平岗,杨声弟,谭景辉[10](2019)在《电网电压不平衡下MMC-HVDC协调控制策略》一文中研究指出针对高压直流输电下的电网电压不平衡问题,传统控制策略采用分开抑制负序电流和功率波动,增加了控制的难度,降低了电网稳定性。针对电网电压不平衡问题,文中首先引入功率调节因子,实现电流与功率的协调控制。进一步将比例降阶矢量谐振控制器(PI-ROVRC)作为电流内环控制,比例-积分控制器对电网电流的直流分量实现无静差控制,ROVRC对电网电流中的交流分量进行无差跟踪控制,从而提高MMC交流侧的电流质量。对电网电压不平衡时交流侧的过流问题进一步探讨,采用修正有功功率指令值的方法,将故障时的电流幅值限制在指定范围内,从而提高系统的动态性与可靠性。最后通过PSCAD/EMTDC仿真平台进行仿真验证,结果表明所提控制策略与仿真相符,证明了所提方案可行性和有效性。(本文来源于《华东交通大学学报》期刊2019年03期)
电网不平衡论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
为控制由电容补偿造成的电网损耗行为,设计一种新型的低压电网叁相不平衡负载非线性动态控制系统。利用非线性投切电路的连接特性,调节电网负载数据存储器与低压电网控制器的分组控制状态,完成新型系统的硬件运行环境搭建。在此基础上,选取定向的电网控制性能指标,在保持不平衡负载非线性阻抗能力的前提下,对低压电网的控制矢量进行静态调制,完成新型系统的软件运行环境搭建,结合相关硬件执行设备,实现低压电网叁相不平衡负载非线性动态控制系统的顺利运行。与常规SVPWM系统相比,应用新型非线性动态控制系统后,单位时间内的电容补偿量不超过7.5×1013T,高、低电容数值间的物理落差低至2.0×1013T,由电容补偿造成的电网损耗行为得到有效控制。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
电网不平衡论文参考文献
[1].余佳佳,张之昕,李凌,熊国胜.降低县域电网母线有功电量不平衡率[J].农村电气化.2019
[2].梁戟.低压电网叁相不平衡负载非线性动态控制系统设计[J].电子设计工程.2019
[3].杨道宽,王久和,李建国.不平衡电网下Vienna整流器混合无源控制研究[J].燕山大学学报.2019
[4].蔡欣灵,郝思鹏.电网叁相不平衡的度量与治理综述[J].电力工程技术.2019
[5].李正国,孙晓莉,孟凡琨.电网不平衡时叁相VSR变流器解耦控制策略研究[J].深圳职业技术学院学报.2019
[6].陈沐泽,杨培宏.电网电压不平衡下燃料电池并网逆变器功率控制[J].电源学报.2019
[7].潘伟,曾祥龙.低压电网叁相电流不平衡治理的技术发展[J].农村电工.2019
[8].王佳浩,潘欢,纳春宁.电网电压不平衡和谐波畸变下新型并网锁相环设计[J].电力系统保护与控制.2019
[9].邢恺婷.电网不平衡条件下VIENNA整流器控制策略的研究[D].西安理工大学.2019
[10].肖丹,周鹏辉,宋平岗,杨声弟,谭景辉.电网电压不平衡下MMC-HVDC协调控制策略[J].华东交通大学学报.2019