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本文研究了孤岛微电网不对称故障模式下 IBDG 的运行特性,对电气量的变化做出了定性的分析。在不对称故障 情况下针对传统的限流造成的电压电流畸变,采用无畸变限流方法,大大地减小系统中的谐波分量。利用 Matlab/Simulink 仿真软件搭建了由
电力系统对称故障的分析和计算概述-Ⅰ组织教学1、安顿课堂纪录与秩序2、呼Байду номын сангаас立,清查学生人数3 (2)短路还会引起电网中电压降低,结果可能使部分用户的供电受到破坏,用电设备不能正常工作。 (3)不对称
在大电网发生故障时,微电网又可切换为独立运行模式,确保对重要负荷的供电。独立型微电网不与大电网相连,仅依靠自身的分布式电源和储能系统为负荷供电,通常需要利用内部的柴油发电机和储能系统等稳定电压和频率。微电网不是大电网的"迷你版"
并网逆变器在能源和电网之间起着至关重要的作用。逆变器的性能会受到诸如不平衡和不对称短路故障之类的电网干扰的不利影响。然后,有必要在这种条件下增强逆变器的功能。针对非对称短路故障条件下的并网逆变器,提出了一种不平衡限流策略。在提出的限流策略中,包括两个主要功能:(i
考虑到U/f-DG对并网点电压的支撑效果,提出了一种虚拟阻抗阻感比的设计方法,使不对称故障 ,这使得DG在故障情况下的控制策略与正常情况不同。而微电网的故障穿越能力又与DG故障控制策略息息相关,因此,对DG
4 微电网孤岛运行方式下内部馈线保护方案分析 4.1 保护配置方案 孤岛运行方式下,微电网具有对称故障时输出电流比较大、不对称故障时负序电流变化量明显的故障特性。
太阳能电网系统被广泛使用,尤其是在电网电力供应受限的偏远地区。微电网连接光伏(PV)系统中经常遇到的主要问题是电压过冲、瞬态响应和稳态误差,在配电网不对称临时故障期间导致微电网不稳定并损坏敏感负载。光伏电网仅依赖于每天的太阳能时数,并且在天气条件多变的位置不可信赖。
第 4 期 周 钰,等:直流微电网控制保护策略研究 光伏发电尽量就地消纳,储能以优先满足微电网需 求为主要目标。直流配电网可通过直流变压器对微 电网进行功率支援,在不影响直流微电网稳定运行 的情况下,光、储具备对±10 kV直流配电网功率支 援的功能。
为了使储能微网具备同步发电机特性,为电网提 供惯性和阻尼支撑,目前广泛采用VSG控制方法。传统VSG无法对系统提供暂态电压支撑,所以 不具备LVRT能力。当网侧发生接地故障,造成系 统电压对称或者不对称跌落事故时,储能微网设备 极易脱网 。
在电 网电压不对称的故障条件下,如何调整控制参数以减小对发电机和电 网的影响,是一个亟待解决的问题。这需要对控制算法进行优化,以 增强DFIG 对电网电压不对称故障的适应性。 研究DFIG 在电网电压不对称故障下的故障应对机制也是非常重 要的。
电网不对称情况下的并网变流器控制及其PSCAD仿真 电工电气 (2018 No.9) 设计与研究 电网不对称情况下的并网变流器控制及其PSCAD仿真 严学文1,高伟1,张稳稳1,董军1,豆敏娜2 (1 西安邮电大学,陕西 西安 710121;2 国网陕西省电力公司电力科学研究
员分析电网故障提供理论参考。 1 对称分量法在中性点不接地系统非对称 故障分析中的应用 如图1所示为中性点不接地系统接线图。本文 认为,电网发生非对称故障后,不论电网中性点接 地与否,故障对应的边界条件具有一致性,先不须
孤岛运行的微电网三相不平衡潮流计算方法研究- 孤岛运行的微电网三相不平衡潮流计算方法研究 首页 文档 视频 音频 文集 但 其物理意义直观明确 . 在三相负荷多为不对称负荷 的配电系统中,尤其当缺相运行等不对称程度严重 时,对称分量法的计算
于 吉,等 电网不对称故障下MMC自适应相功率均衡控制策略 - 3 - 等问题。针对上述问题,可以采用零序电压注入、直流环流调控等控制策略均衡桥臂电流,但每种方 法在独立使用时,均存在一定局限性。
随着新能源的广泛接入以及智能微电网技术的发展,分布式电源变流器控制策略对提升微电网的稳定运行水平以及促进新能源消纳具有重要影响,为此,对该领域研究方法、成果和发展方向进行了述评。
由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高( ),代表其在平台内的综合表现越好。 同济大学电气工程系的研究人员李松峰、牟龙华、郭文明等,在2018年第3期《电工技术学报》上撰文,微电网孤岛运行时,恒压恒频控制模式的逆变型分布式电源(DG)支撑整个网络的电压与
必然趋势,而电网中电压跌落故障时有发生,其 中不对称故障居多。为防止电压跌落故障导致 新能源并网系统脱网,对电网稳定性产生负面影 响,新能源并网场站必须具有低电压穿越能力。现有两级式光伏并网系统的不对称故障低电
电网不对称故障下VSG峰值电流限制的柔性不平衡控制(文章彻底面复现)。 提出一种在不平衡运行条件下具有峰值电流限制的可变不平衡电流控制方法,可灵活地满足不同操作需求,包括电流平衡、有功或无功恒定运行(即电流控制、有功控制或无功控制之间的相互切换),注入电流保持在安全方位值内