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31.
针对目前农村配电网规划存在无功补偿方式及补偿点选取盲目情况。通过详细分析和综合比较目前常用的几种无功补偿方式,得出农村配电网无功补偿的最佳方式。对当前一些无功补偿最佳配置点寻优算法进行利弊分析,结合所选取的补偿方式提出的一种按管理区域划分的分区改进型遗传算法,并进行无功的最佳优化。采用该算法对IEEE30节点系统和实际配电供电网络系统进行验算,结果表明该算法既具有收敛速度快、稳定性好和可控性强优点,同时在改善无功补偿效果上优势明显,具有一定的实际应用价值。  相似文献   
32.
针对风电并网系统中发生三相短路故障电压跌落的问题,提出一种新型超导故障限流器(SFCL)与静止同步补偿器(STATCOM)联合应用的方法。通过搭建仿真模型,在电压稳定性改善与短路电流抑制两方面分别设置3种方案,将方案相互对比得出结论。在电压稳定性改善方面,新型SFCL与STATCOM联合控制效果最优;在短路电流抑制方面,单独利用新型SFCL控制效果最优。综合两方面考虑,利用新型SFCL与STATCOM联合控制对提高风电并网系统暂态稳定性效果最优,其不仅可以减小风电系统并网处母线电压跌落程度,还能抑制故障短路电流,维持系统暂态稳定。  相似文献   
33.
针对风电并网会影响系统暂态稳定性的问题,提出将电抗型限流器和静止同步串联补偿器 (SSSC)组合成 新型限流式SSSC串联到风火打捆系统中用以提高系统暂态稳定性的方法.在建立双馈风机 (DFIG)型风火打捆系统的等值模型基础上,分析了新型限流式SSSC的限流过程,在正常运行、故障期间和故障后三种工况下根据对应等值电路分析了新型限流式SSSC对系统暂态稳定性的影响.最后在仿真软件中建立相应模型,结果表明系统串联电抗型 新型限流式SSSC显著地改善了系统暂态稳定性.  相似文献   
34.
基于支持向量机和误差修正算法的风电短期功率预测   总被引:1,自引:1,他引:0  
基于风电功率预测单一算法带来的预测精度较低问题,提出一种新型的基于粒子群优化支持向量机结合误差修正算法的短期风电功率预测组合算法。该方法首先对原始数据进行分析和清洗;然后通过粒子群算法对支持向量机参数进行寻优,对风电功率进行一次预测,通过经验模态算法对一次预测进行滤波,达到降噪效果,同时得到一次预测误差;最后,利用误差修正算法对一次预测误差进行修正,得到最终的预测值。仿真和测试结果表明,相较于传统的单一算法,该组合算法能更好地提高预测精度。  相似文献   
35.
当配电网含风电接入时,电能质量会受到较大的影响。为解决不同风速下风力机出力不同影响配电网电压稳定性的问题,利用静止无功补偿器提高含风电配电网电压稳定性。在考虑不同风速场景下,引入改进粒子群算法并以配电网系统有功损耗最小为目标函数,优化SVC控制参数,改善SVC对电压的控制性能。以含风电IEEE 33节点算例进行仿真计算,验证了该算法的正确性和可行性。  相似文献   
36.
三相异步电动机可在定子相绕组串电容长期单相运行,但电路连接方式不同,所串电容值不同,电机带负载能力不同,本文给出一种带负载交强的星形连接电动机单相运行电路接线经实验得出,以二 小容量电机,当该接线中电容C的值约为6.0μF/100W时,电机的最大负载率可达70%左右,且效率也较高。  相似文献   
37.
金属氧化物避雷器的有功泄漏电流在线监测新方法基于避雷器有功泄漏电流的测量及谐波分析,避雷器温度上升会导致变压器有功泄漏电流上升,潮气人内会导致连续漏电流增加,本文通过测量避雷器的泄漏电流来讨论确定氧化锌避雷器测定条件的各种方法。  相似文献   
38.
风电场中谐波源的突发性、随机性给谐波电流治理带来较大的困难。阐述风电场HAPF工作原理,提出基于后向最佳线性预测理论的风电场HAPF谐波电流预测方法。通过求解最佳预测系数满足的正交、正则方程,进而推导出最小后向误差功率方程。定义了前向预测误差和后向预测误差的相关系数,由Levinson-Durbin算法得出最小预测误差及系数的阶更新方程。建立后向线性预测模型,根据现在时刻的谐波电流,通过显示预测控制方法得出前面时刻的谐波电流,为制定后续谐波电流控制方法提供依据。仿真和实验验证了该方法的正确性和可行性。  相似文献   
39.
虽然风电在电力系统所占比重越来越大,但对风电接入比对电力系统的影响研究并不特别充分,因此通过分析双馈风力发电机的暂态特性来探究不同双馈风力发电机接入比对并网系统的暂态稳定性的影响.使用电力系统分 析仿真软件 (PSASP),并基于 PSASP中算例36节点选择不同双馈风力发电机组接入比,探究其暂态稳定性,得出了不同接入比下对系统稳定性影响的结果.  相似文献   
40.
交直流混合微电网是集成各种分布式电源(DGs)的有效方式,并通过互联变换器(IC)实现交直流侧的能量流动。为了提高功率分配精度,同时避免变换器的输出功率超过功率限额,此处提出了一种考虑功率限制的分布式控制策略。该方法在直流子网中利用分布式通信网络,在交流子网中采用分散式下垂控制,加入积分下垂项,实现了功率均分和功率约束。互联变换器采用自适应下垂控制,使其具有电网支撑能力。仿真结果和硬件在环(HIL)实验验证了该方法在不同场景孤岛微电网下的可行性和有效性。  相似文献   
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