【摘 要】
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环境问题日益严重,世界能源向清洁化发展,电能远距离、大范围配置的重要性越来越凸显。伴随电气化水平的提升,人们对电能的需求迅速增长,而我国能源与负荷两极分化的现实国情推动了高压直流输电的全面发展。而利用电流调制控制方式的高压直流三极输电技术既可以发挥传统直流输电的优势,又可以同时利用三相导线输电使直流输电容量比原交流线路输送容量提升一半以上,所以高压直流三极输电技术是解决现有输电线路输送容量及输电线
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环境问题日益严重,世界能源向清洁化发展,电能远距离、大范围配置的重要性越来越凸显。伴随电气化水平的提升,人们对电能的需求迅速增长,而我国能源与负荷两极分化的现实国情推动了高压直流输电的全面发展。而利用电流调制控制方式的高压直流三极输电技术既可以发挥传统直流输电的优势,又可以同时利用三相导线输电使直流输电容量比原交流线路输送容量提升一半以上,所以高压直流三极输电技术是解决现有输电线路输送容量及输电线路走廊资源日渐匮乏问题的有效解决办法之一。对于高压直流三极输电系统的谐波还没有过研究,而谐波会对电力系统
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燃煤电站中传统除尘器对烟尘颗粒物的捕集效率随着颗粒物粒径的减小而降低。超细颗粒物涡聚并技术能够促进超细颗粒物间发生碰撞和团聚,“成长”为较大颗粒物,是提高超细颗粒物捕集效率的有效方法。超细颗粒物的碰撞聚并过程以及聚并机理是研究湍流聚并技术的关键。本文基于CPFD理论的离散元分析EDEM耦合FLUENT,选取聚并器中某一局部小区域作为模拟区域,对超细颗粒物在流场中的动态特性进行模拟。研究颗粒物的运动
近几十年来,随着我国经济的迅猛发展,我国的电力事业更是取得了长足的进步,同时,地球上的能源储备急剧下降,生态环境不断恶化,因此,节能减排成为了我国乃至整个世界各领域的重要课题,对于电力行业而言,如何加强电能质量和节能损耗的管理是降低能源消耗的重要途径,研究表明,配电网中损失的电能大约占地区线损的70%,线损不仅影响供电企业的经济效益,而且造成社会能源的浪费,因此,通过配电网无功优化降低配电网中损失
本文从热电联产技改投资风险的基本理论入手,结合电力项目建设的特点,对技术改造投资的风险变动趋势及防范策略进行详细研究。以泰河热电厂为例,从其所处的市场环境出发,结合我国热电联产投资状况,地区电力供需现状及电网特点,对热电联产的投资风险开展评估和预测,从企业投资的角度上宏观考虑该项目投资建设过程中可能遇到的各种自然、社会、政治、经济、技术以及其他风险。在考虑各种风险对经济效益影响程度的基础上,估算其
针对目前国家经济的高速发展,配电网侧负荷日益增多,如何来合理的规划配电网,并使其与主网以何种最优的方式连接成了目前岌岌可危的问题。传统的配电网规划顾此失彼,无法做到经济最优、网损最小和环境最佳等目标的同时优化。基于分布式电源是位于或临近电力负荷中心,功率在几十千瓦到几十兆瓦内模块式的分布在负荷附近的清洁环保发电设施,能够经济、高效、可靠地发电。大电网与分布式电源相结合的方式被公认为是能够减少投资、
目前,我国电力系统的检修模式以计划检修为主。计划检修按一定的周期对设备进行检修,容易出现过度检修的现象,并且实际的检修效果却不尽人意。这种检修方式已经越来越不能满足电网企业高可靠性和低运营成本的需要。随着在线监测技术和故障诊断技术的不断发展,继电保护设备采取状态检修已经具备了相应的条件和基础。随着智能电网建设的不断加快,继电保护设备必须满足智能电网发展的要求,这对继电保护设备的检修也提出了更高的要
随着电网智能化的建设以及供用电双方对电能质量的关注,电网公司加大了对电能质量监测系统(Power Quality Monitoring System, PQMS)的投资建设。通过PQMS可以实现对全网电能质量的实时监控。在影响电能质量的诸多问题中,电压暂降是最严重的问题之一。利用分布在电力系统中的电能质量监测装置,从电力扰动的大量数据中提取有效信息对引起电压暂降的短路故障源进行定位,有助于供用电双
近年来,我国多地雾霾等环境问题突出,国家出台方针政策对2013至2017年的PM2.5治理、煤炭消费比重给出了具体量化目标。在这一背景下,风力发电成为最具经济发展前景的可再生能源发电方式。然而,随着风电并网容量的增加,只通过在电源侧调节常规机组出力很难实现风电的完全消纳,并且需要为风电设置足够的备用容量,降低常规机组的运行效率,造成资源浪费,经济性欠佳。因此,在电力市场环境下,协调用户用电、科学灵
再热器是大型电站锅炉的主要设备之一,再热器温度调节性能的优劣将直接关系到电力工业的经济运行和安全生产;尤其是在随着大机组参与电网调峰时,再热器温度控制系统性能面临着更高的要求。为了提高再热汽温的控制品质,改善目前锅炉再热汽温控制技术,本文讨论了基于非线性状态空间模型的锅炉再热汽温控制系统的鲁棒Hoo控制方法。通过建立锅炉再热汽温控制系统的非线性时滞不确定性状态空间模型,利用鲁棒Hoo控制方法,给出
特高压直流输电是跨大区、远距离、大容量送电的经济高效输电方式,是实现资源优化配置的重要技术手段。而特高压直流电压等级高,输电容量大,将其汇入一个交流电网,会对此交流电网产生巨大的冲击,同时,受端电网一般位于负荷中心,特高压直流换流站巨大的占地面积加剧了输电走廊的紧张。为拓宽直流输电系统受端的应用范围,使其不仅适用于强交流系统,还适用于无源系统和弱交流系统,结合LCC换流器和VSC换流器的优点,将传
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