电压控制型逆变器VCI(voltage-controlled inverters)在弱电网下表现出更强的稳定性,有望在可再生能源发电中得到更广泛的应用。然而,VCI的有功功率控制带宽通常低于电流控制并网逆变器CCI(current-controlled inverter)。随着电网阻抗...电压控制型逆变器VCI(voltage-controlled inverters)在弱电网下表现出更强的稳定性,有望在可再生能源发电中得到更广泛的应用。然而,VCI的有功功率控制带宽通常低于电流控制并网逆变器CCI(current-controlled inverter)。随着电网阻抗增大和电网强度进一步降低,其调节时间甚至将长达数秒,难以满足可再生能源发电最大功率点跟踪MPPT(maximum power point tracking)的要求。此外,现有的以功率环改造为特点的VCI有功功率快速控制方法,则可能导致弱电网下VCI稳定性损失。针对这一问题,建立了VCI并网系统的详细输入-输出模型,揭示了弱电网下VCI功率环改造法面临稳定性和快速性矛盾的根源,并提出了一种基于外环改造和功率指令前置滤波的VCI有功功率快速控制方法,能够有效提升VCI有功功率控制带宽,且不影响其弱电网下的稳定性,进一步实现了基于VCI的MPPT控制;针对短路容量比和电网阻抗大幅波动对所提控制的影响,又提出了一种基于电网阻抗在线辨识的VCI有功功率快速控制自适应方法。最后,实验结果验证了所提方法的有效性。展开更多
为全面了解国家电网公司220 k V及以上电压等级交流系统继电保护设备配置及运行情况,利用覆盖国家电网公司各级调度机构的继电保护统计分析及运行管理模块获取相关数据信息,并依据《电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程》的定...为全面了解国家电网公司220 k V及以上电压等级交流系统继电保护设备配置及运行情况,利用覆盖国家电网公司各级调度机构的继电保护统计分析及运行管理模块获取相关数据信息,并依据《电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程》的定义及要求对国家电网公司2013年220 k V及以上电压等级交流系统中继电保护设备的规模、配置及其运行等情况进行了全面分析;此外,还详细介绍了2013年发生的2次典型性保护设备不正确动作事件;在此基础上,针对继电保护设备的运行维护、专业管理以及数据挖掘等工作提出有效的建议。展开更多
文摘电压控制型逆变器VCI(voltage-controlled inverters)在弱电网下表现出更强的稳定性,有望在可再生能源发电中得到更广泛的应用。然而,VCI的有功功率控制带宽通常低于电流控制并网逆变器CCI(current-controlled inverter)。随着电网阻抗增大和电网强度进一步降低,其调节时间甚至将长达数秒,难以满足可再生能源发电最大功率点跟踪MPPT(maximum power point tracking)的要求。此外,现有的以功率环改造为特点的VCI有功功率快速控制方法,则可能导致弱电网下VCI稳定性损失。针对这一问题,建立了VCI并网系统的详细输入-输出模型,揭示了弱电网下VCI功率环改造法面临稳定性和快速性矛盾的根源,并提出了一种基于外环改造和功率指令前置滤波的VCI有功功率快速控制方法,能够有效提升VCI有功功率控制带宽,且不影响其弱电网下的稳定性,进一步实现了基于VCI的MPPT控制;针对短路容量比和电网阻抗大幅波动对所提控制的影响,又提出了一种基于电网阻抗在线辨识的VCI有功功率快速控制自适应方法。最后,实验结果验证了所提方法的有效性。
文摘为全面了解国家电网公司220 k V及以上电压等级交流系统继电保护设备配置及运行情况,利用覆盖国家电网公司各级调度机构的继电保护统计分析及运行管理模块获取相关数据信息,并依据《电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程》的定义及要求对国家电网公司2013年220 k V及以上电压等级交流系统中继电保护设备的规模、配置及其运行等情况进行了全面分析;此外,还详细介绍了2013年发生的2次典型性保护设备不正确动作事件;在此基础上,针对继电保护设备的运行维护、专业管理以及数据挖掘等工作提出有效的建议。