导读:本文包含了无功平衡论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:变电站,无功补偿,无功平衡,电力系统分析综合程序(PSASP)
无功平衡论文文献综述
卫鹏,周前,陈哲,张宁宇,汪成根[1](2018)在《500 kV变电站无功平衡配置实用化简化计算方法及案例分析》一文中研究指出针对传统500 kV变电站低端无功补偿装置容量仅靠经验判断没有系统的计算方法问题,本文分析比较了确定500 kV变电站低端补偿容量的综合配置方法。在分析了江苏500 kV电网的无功流动情况以及现有无功补偿配置概况的基础上,分别从无功就地补偿以及分层分区平衡的角度、500 kV变电站加装无功补偿装置的原因、配合500 kV变电站母线电压运行在合理范围内的极限补偿容量3个不同角度提出了500 kV变电站的无功补偿配置实用化方法,通过在电力系统分析综合程序(PSASP)中搭建实际电网简化仿真模型进行仿真计算等方法,结合实际案例对3种计算方法进行分析比较,为变电站规划设计提供参考。(本文来源于《电力电容器与无功补偿》期刊2018年01期)
周楚,王涛,刘海光,曹侃,蔡德福[2](2017)在《城市电缆充电功率对无功平衡及电压控制的影响研究》一文中研究指出城市电缆的广泛应用带来了大量的充电功率,导致电网无功功率充裕甚至过剩,引起系统电压偏高,在小负荷方式下其影响尤为明显。讨论了电缆充电功率的理论计算,并结合具体实例分析了小负荷方式下电缆充电功率对电网无功平衡及电压控制的影响,最后提出了加装感性无功补偿装置等控制措施的建议。(本文来源于《湖北电力》期刊2017年03期)
盘宏斌,朱鸿章,肖志勇,朱茂琨,龙海鸿[3](2017)在《级联H桥整流器的新型直流电压与无功平衡控制策略》一文中研究指出为解决级联H桥整流器(cascaded H bridge rectifier,CHBR)的直流侧电压不平衡问题,实现各H桥直流端电压和无功平衡,消除电压平衡控制器与基本双闭环控制器之间的耦合效应,该文提出一种新型的直流侧电压与无功平衡的控制策略。该方法通过对有功和无功占空比按一定关系同时进行修正来实现电压与无功平衡的控制,即使在负载不平衡情况下也能维持直流侧电压和各H桥无功平衡,消除了基本双闭环控制器与电压平衡器之间的耦合效应。同时,分析加入电压平衡控制器的系统稳定性,并讨论电压平衡控制器的有效范围,最后通过仿真和实验验证该方法的有效性和可行性。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2017年12期)
宁显斌,朱达亮[4](2017)在《无功平衡在船舶电力能源系统中的应用》一文中研究指出全电力推进系统在舰船上的推广应用,促使电力和动力2种体系逐步融合,两大能源系统共存于一个应用环境当中,从而极大地提高了舰船上能源的利用率和变换率。但是,由此产生的舰船电力系统谐波和无功电流损害越来越严重,这是因为全电力推进系统使用了非常多的非线性负载。这不仅影响舰船的经济性,而且隐藏着严重的安全隐患。为此,本文将依据舰船实际运行情况,对电力谐波和无功电流进行适当的补偿。(本文来源于《舰船科学技术》期刊2017年02期)
崔惟,颜伟,Wei-Jen,Lee,赵霞[5](2017)在《考虑区域无功平衡的主导节点选择和无功分区的优化方法》一文中研究指出针对区域无功需满足多负荷水平下的平衡要求,以及二级电压控制以主导节点为控制中心的特点,提出了考虑区域无功平衡的主导节点选择和无功分区的优化方法。该优化方法以电源对主导节点的可控性最强,主导节点对本区域负荷节点的可控性最强以及主导节点对其他区域负荷节点的影响最小为目标,以多负荷水平下区域静态无功平衡为约束,采用基于目标相对占优的遗传算法进行求解。其中,为表征主导节点对负荷节点的可控性,提出了主导节点的控制空间。该控制空间以主导节点对负荷节点的电压控制灵敏度为基础,通过逐次递归的方法进行构造。IEEE 39和IEEE 118节点系统的仿真结果论证了该方法的有效性。(本文来源于《电网技术》期刊2017年01期)
张清周,赵璞,王文香[6](2016)在《电力系统无功平衡中电力电缆规模的量化分析》一文中研究指出随着核心城市对城市景观要求的不断提高,电力电缆的使用日益广泛。由于电力电缆的充电功率较大,无功补偿的量化分析越发重要。本文以220k V环状或链状接线为模型,结合温州电网运行现状,简要阐明了电力电缆规模的计算方式。(本文来源于《海峡科技与产业》期刊2016年06期)
谭晓莉[7](2015)在《轻负荷时期高压电缆充电功率对电网无功平衡的影响分析》一文中研究指出随着电网建设中高压电缆的广泛应用,电缆线路的增加,由电缆所产生的充电功率会在一定程度上影响到电网的无功平衡。特别是在轻负荷时期,电力系统处于高压运行状态,对全网无功平衡的影响更为明显。本论文针对轻负荷时期高压电缆充电功率对电网无功平衡的影响进行分析。(本文来源于《中国新技术新产品》期刊2015年24期)
武亚非[8](2015)在《地区电网的无功平衡和电压控制》一文中研究指出通过对某地区电网无功电压设备和运行情况的分析,指出了电网运行中无功电压调整和管理方面存在的问题,提出了电压调整的措施和电网无功优化运行管理的看法。(本文来源于《中小企业管理与科技(上旬刊)》期刊2015年09期)
刘志娟[9](2015)在《基于风功率调整和无功平衡的发电系统可靠性评估》一文中研究指出本文的研究来源于山西省科技攻关项目《风电场有功功率调整及低电压穿越技术改造方案研究》。如今,随着全球能源危机和环境问题的日趋严峻,风力发电发展迅猛。由于风能随机性和不稳定性的特点,风电并网会对系统可靠性水平造成影响。有功功率和无功功率是电力系统的两个重要方面,而在现有含风电的发电系统可靠性评估中,往往只关注有功充裕性问题,没有分析无功功率的影响,也没有考虑无功电源故障的情况,这样得到的可靠性结果往往不够全面。另一方面,在实际运行中,系统可接纳风电容量受某些因素的制约,应该控制在某一限值之内。本文分别从有功功率和无功功率两个方面对含风电的发电系统可靠性进行评估;在风功率调整基础上计算系统最大可接纳风电容量,并分析其对系统可靠性水平的贡献。针对现有风电可靠性评估中不考虑无功功率影响的问题,本文提出了一种新的风电可靠性评估模型。该模型计及了风机故障的影响,在风速概率分布模型和风机出力模型基础上,考虑了风电场内无功补偿设备故障的影响,建立了风电场综合可靠性模型。从有功功率和无功功率两个方面对含风电场的发电系统进行可靠性评估。应用状态枚举法对系统状态进行筛选,并基于故障重数截止法分析发电系统(包括有功和无功电源)的四阶及以下故障状态。用叁级切负荷策略分别解决由有功功率不足、无功功率不足和电压越限引起的可靠性问题。由于节点电压越限大部分是由系统局部无功不足所致,而增加就地无功补偿可以有效解决局部无功不足问题。本文用增加无功补偿策略来解决节点电压越限问题,而第叁级切负荷得到的可靠性指标可以为运行和规划人员进行无功补偿选址提供依据。在电网实际运行中,风电并网容量受某些因素的制约不能无限制增加,风电场按额定容量输出的概率很小,因此本文以满足功率平衡和调峰需求为前提,研究了在风电功率调整基础上的系统接纳风电能力计算方法。以实际系统为算例,分别从有功和无功功率两个方面对该系统可靠性水平进行评估,验证本文所提风电场综合可靠性模型和可靠性评估方法的有效性。计算了风电功率调整基础上的系统接纳风电能力,并评估并入此风电容量下的系统可靠性水平,结果表明考虑风电功率调整增加了系统可接入风电容量,进而提高了风电对系统可靠性的贡献。(本文来源于《太原理工大学》期刊2015-05-01)
赵珊珊,覃琴,秦晓辉,王义红,周勤勇[10](2015)在《高补偿度串补对无功平衡及电压分布的影响研究》一文中研究指出高补偿度串补在电网中具有应用前景,既能充分发挥交流通道输电能力,还对电源开发进度的不确定性具有较强的适应性。从系统无功平衡及电压分布的角度,论证高补偿度串补在特高压电网中应用的可行性。以"蒙西外送"特高压工程为分析实例,结果表明,变电站无功补偿容量并未成为制约串补度提高的主要因素,但沿线最高电压会成为制约串补度提高的重要因素,此时采用串补分散布置较之集中布置方案更有利于抑制工频稳态过电压。(本文来源于《智能电网》期刊2015年04期)
无功平衡论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
城市电缆的广泛应用带来了大量的充电功率,导致电网无功功率充裕甚至过剩,引起系统电压偏高,在小负荷方式下其影响尤为明显。讨论了电缆充电功率的理论计算,并结合具体实例分析了小负荷方式下电缆充电功率对电网无功平衡及电压控制的影响,最后提出了加装感性无功补偿装置等控制措施的建议。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
无功平衡论文参考文献
[1].卫鹏,周前,陈哲,张宁宇,汪成根.500kV变电站无功平衡配置实用化简化计算方法及案例分析[J].电力电容器与无功补偿.2018
[2].周楚,王涛,刘海光,曹侃,蔡德福.城市电缆充电功率对无功平衡及电压控制的影响研究[J].湖北电力.2017
[3].盘宏斌,朱鸿章,肖志勇,朱茂琨,龙海鸿.级联H桥整流器的新型直流电压与无功平衡控制策略[J].中国电机工程学报.2017
[4].宁显斌,朱达亮.无功平衡在船舶电力能源系统中的应用[J].舰船科学技术.2017
[5].崔惟,颜伟,Wei-Jen,Lee,赵霞.考虑区域无功平衡的主导节点选择和无功分区的优化方法[J].电网技术.2017
[6].张清周,赵璞,王文香.电力系统无功平衡中电力电缆规模的量化分析[J].海峡科技与产业.2016
[7].谭晓莉.轻负荷时期高压电缆充电功率对电网无功平衡的影响分析[J].中国新技术新产品.2015
[8].武亚非.地区电网的无功平衡和电压控制[J].中小企业管理与科技(上旬刊).2015
[9].刘志娟.基于风功率调整和无功平衡的发电系统可靠性评估[D].太原理工大学.2015
[10].赵珊珊,覃琴,秦晓辉,王义红,周勤勇.高补偿度串补对无功平衡及电压分布的影响研究[J].智能电网.2015
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