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现代电力电子技术作为一门不断成熟的学科发展到现在,变频器通过改变电机工作频率方式来控制电机的电力设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。开关电源作为电力电子器件重要的分支,也为现代科学和社会生活提供能源需求,通过PWM的控制和开关管的开通和关断来稳定输出电压。开关电源为变频器的控制电路和驱动电路供电。开关电源的性能直接影响着变频
随着电力系统的发展,在变电站的改造和建设过程中,GIS变电站(Gas Insulated Substation)凭借其占地面积小、故障率低、维护方便等优越性能,逐步取代了传统敞开式变电站AIS(Air Insulated Substation),但随之也带来了一些问题,引起了电力工作者的广泛关注。由于GIS变电站占地面积小,导致了原本处于控制小室的二次弱电设备被迫移放到了距离一次设备不远的地方,致
人类社会生活和文化生活是在有能源的前提下进行的,能源的利用程度的高低在很大的程度上决定了人类的生活水平。由于化石能源有可能枯竭的趋势不可避免,因此可再生能源的开发和利用已经迫在眉睫。考虑到能源利用中的环境因素和开发潜力,光伏发电技术日益受到重视和关注,然而光伏发电系统的稳定性运行是影响系统的关键因素,分岔和混沌现象包含在系统稳定性分析中,目前,文献对系统混沌现象研究较少。本文在光伏系统模型的基础上
单相接地故障通常伴随电弧接地,电弧接地产生大量谐波,配电网非线性负载也会产生谐波,谐波直接导致故障零序电压、电流畸变,现有的信号分析方法不能准确的对故障畸变信号进行分解,直接影响现有故障选线方法的准确性。论文采用适用于畸变信号的数学分析方法计算分析含谐波的单相接地故障信号,可有效提高故障选线的可靠性,对保证配电网的安全运行具有重要意义。论文研究了在畸变电压、电流作用下,利用Fryze非正弦分析方法
大量分布式新能源接入配电网缓解了用户对电力供应的需求;但也会影响配电网中的潮流分布以及电流大小;从而会影响原有配电线路保护的动作可靠性。因此,本文针对分布式电源接入对配电线路过流保护产生的影响进行分析,并基于此影响对其过流保护方案进行研究。分布式电源接入将配电线路分为接入点上游、下游和相邻线路三部分,当故障分别发生在这三部分时,对配电线路过流保护产生的影响分别进行了理论分析和仿真实验,结果表明:随