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1、电气自动化毕业论文范文一、研究背景传统城市中压配电网由于短路电流控制的原因,被迫采取闭环设计开环运行的模式。这种开环模式对可靠性和供电能力的进一步提升带来了很大困难。随着柔性直流电力电子技术的发展,通过电力电子技术实现配电网的柔性化成为未来的一个新发展方向。将柔性直流技术应用到交流配电网中,可以改变现有的闭环设计开环运行模式,实现配电网的柔性闭环运行,有望解决城市配电网发展中的一些瓶颈问题。最大供电能力(TSC)是配电网规划的关键指标,同时也反映了电网的安全性和效率。目前TSC的研究已有较多进展,但对于电力电子化配电网的TSC研究尚未见报道。本文提出了一种柔性配电网的TSC模型与求解方法,并在
2、国内外首个多端柔性中压配电网示范工程的可行性研究中成功应用。二、柔性配电网概念为解决传统配电网开环运行方式所带来的问题,可将馈线间的联络开关用柔性开关(软开关SOP)代替。柔性开关是安装于联络开关处的一种柔性电力电子装置。开闭站是构成城市配电网主体结构的关键设施。因此,本文提出了柔性开闭站(FIeXibIeSWitChingStation,FSS)的概念。FSS由柔性开关构成,是一种多端的柔性配电设施,能根据相关馈线的负载情况实时连续地进行功率分配,并具有良好的动态响应特性。在潮流控制能力上,FSS明显强于只是对功率进行简单单向分配的传统开闭站。当多回馈线通过一定数量的FSS组网后,将形成柔性
3、配电网(F1.exib1.eDistributionNetwork9FDN)OFDN采用柔性闭环运行方式,在闭环点实现潮流的柔性可控,从而一定程度改变了潮流的自然分布。典型的FDN组网形态如图1所示。图1典型的FDN组网形态三、FDN的TSC模型FDN的TSC定义为:基于N-I安全校验准则,在一定的供电区域内,所有馈线N-I校验和变电站主变N-I校验均满足时,该供电区域所能带的最大负荷。该模型将FDN中所有主变(馈线)所带的负荷之和作为目标函数。模型将以下三个条件作为等式约束:1)馈线负荷分配等式约束,表示FSS将馈线负荷按需连续分成几部分,其中每一部分转带给不同的馈线,所有转带出去的负荷之和
4、等于该馈线的总负荷。2)主变-馈线负荷等式约束,表示主变所带的负荷等于其母线上所出的所有馈线负荷之和。3)主变.馈线负荷转带等式约束,表示主变发生N-I故障时,通过与两台主变相连的馈线之间的负荷转带完成对其他主变的负荷转带。模型将以下三个条件作为不等式约束:1)馈线负荷-FSS容量不等式约束,表示主变上的馈线发生N-I故障后,其馈线所带的负荷必须不大于FSS的端口容量。2)馈线N-I不等式约束,表示主变上的馈线发生N-I故障后,其负荷通过与FSS联络的馈线转带给其他主变上的馈线,负荷转带后接受负荷转带的馈线不能过载。3)主变N-I不等式约束,表示主变接受故障主变转移的负荷后不超过自身主变的允许
5、容量。四、FDN的TSC规律总结I)TSC总量大小FDN的TSC总量在某些情况下有所提升,对于三端FSS,当多联络馈线容量小于单联络馈线时,TSC有提升,这种情况适合FSS连接某些主干与某些分支馈线组网的情况。2)TSC负荷分布FDN的TSC无论是否提升,在实际运行中都更易实现,允许负荷达到TSC时任意分布,而传统配电网必须要求负荷按一定分布才能达到TSC。3)网络结构复杂程度达到同等总量TSC,FDN组网结构简单,所用联络开关明显少于传统电网,原因是FDN的多端负荷转移无需借助分段开关将负荷分为几个部分。上述FDN优势的原因是传统配电网需分段开关与联络开关配合才能将负荷转移到多回馈线;而FD
6、N能连续调节潮流,无需分段开关就能将负荷优化分配给其他馈线,即更充分地利用了电网剩余容量。五、结语本文提出了柔性配电网FDN以及柔性开闭站FSS的概念,并提出了FDN的最大供电能力模型与求解方法。FDN是电力电子化背景下配电网的一个新概念,直接作用于配电网的一次系统,将改变配电网长期开环运行的方式,还赋予网络很强的潮流调控能力。FDN会给研究者带来很多感兴趣的课题,例如:如何利用FDN的闭环运行深度提高可靠性、如何利用FDN与现有主动配电网技术结合消纳间歇性DG。摘要:电力系统中,电子技术也正以前所未有的速度进行着更新换代,各种新材料、新结构器件的陆续问世以及以现代化计算机技术为代表的高科技运
7、算水平,为电子技术在各行业大展身手提供了十分精彩的展示平台。文章通过对电子技术在电力系统中的应用进行一一介绍,并对其进行详细介绍,为广大研究者提供必要的参考。关键词:电力系统;电子技术;发电机20世纪50年代末,电子电力装置正式使用晶闸管,这一创造性地使用手段,大大加速了其他派生器件的诞生,并在无意间拓宽了电力电子技术的应用范畴,电力电子技术开始在整流电路、交流变换电路、直流变换电路等领域崭露头角。随着美国在1958年正式推出第一个集成电路,电力电子技术的安全性、可靠性又得到了进一步的保障。计算机技术的发展应用,更使其在智能化、自动化的进程中如虎添翼,本文将对其在电力系统中的应用进行具体举例分
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