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高压输变电设备空气间隙长期耐受工作电压、短时耐受过电压,受极端地理气象条件的单一或组合影响,可能发生绝缘失效故障,导致系统跳闸/闭锁,进而引发电网停运,在构建新型电力系统背景下对电网造成的冲击和影响将更加严重。文章分析了高压输变电设备运行面临的极端自然环境条件,综述了低气压(高海拔)、山火、沙尘条件下高压输变电设备空气间隙绝缘特性的研究进展,分析了存在的问题,在我国能源清洁低碳转型背景下,面向输变电工程外绝缘设计、绝缘失效风险评估及广域电网停电主动防御等方面的需求,提出了极端环境条件下高压输变电设备空气间隙绝缘特性方面尚需开展的研究工作。  相似文献   
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鉴于光伏发电对环保和经济发展的重要性,光伏发电系统的研究近年来受到了广泛关注.然而,光伏电池 的转换效率较低,如何优化光伏组件的输出功率和降低逆变器输出电流的谐波是研究的重点.首先,对光伏电池进行 理论分析,基于其数学模型,在MATLAB/Simulink中搭建光伏电池仿真模型并分析其输出特性.然后,为了解决光 伏电池转换功率低的缺陷,选择最大功率点跟踪技术,分析并提出3种常见的最大功率点跟踪技术,即固定电压法、 扰动观察法、电导增量法.随后,又在Simulink上分别开发出这3种控制方法下的子模块并进行系统的仿真模拟,通 过对比分析得出在电导增量控制方法下的光伏模块输出响应速度最快,稳定性能最佳.最后,设计了两级式非隔离三 相并网逆变器.基于锁相、比例积分控制以及空间矢量脉宽调制技术实现逆变器的并网控制,使之输出符合电网要求 的电压和电流.在MATLAB/Simulink中搭建了系统仿真模型,将A相并网电流在Simulink中进行快速傅里叶变换, 可以得到并网电流的总谐波失真稳定在4.53%,满足低于5%的规定,所搭建的两级非隔离三相并网逆变器仿真模型 的合理性得到验证,具有一定的理论意义.  相似文献   
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