用于弱電網互聯的柔性直流輸電系統雙端構網型控制 摘要:針對常規跟網型控制下柔性直流輸電系統不具備電網頻率支撐能力、弱電網運行能力差的問題,提出了一種柔性直流輸電系統的雙端構網型控制策略。利用直流電容的動力學特性,將柔性直流輸電系統模擬為同步電動機-連軸-同步發電機運行,使其具備良好的弱電網運行能力與電網主動支撐能力。在此基礎上,設計了柔性直流輸電系統的電網故障穿越策略。在PSCAD/EMTDC軟件中進行仿真驗證,結果表明所提柔性直流輸電系統的雙端構網型控制策略具備弱電網適應能力、快速潮流調節能力、電網頻率主動支撐能力以及電網故障穿越能力。 該電網模擬設備可以模擬各種電網工況和參數,用...
如果您的目標是開發能在任何可能環境條件下盡可能多地提取太陽能模塊功率的逆變器,通常都會采用較大峰值功率跟蹤技術。 電路的設計和開發必須考慮如圖5所示的峰值功率的跟蹤范圍和跟蹤頻率。峰功率跟蹤范圍是I-V曲線較大峰功率點周圍的區間,這也是逆變器峰值功率跟蹤電路和算法的工作區間,跟蹤頻率則是工作區間內的擺動的速率。 為確保逆變器能在模塊I-V曲線變化時始終能找到較大峰功率點,必須有足夠寬的跟蹤范圍和足夠高的跟蹤頻率。 為驗證設計有效,要根據精確和可再現的I-V曲線,通過測試來驗證逆變器性能。 利用先進的電網模擬設備,可以對微電網、分布式電源系統等進行仿真實驗,評估在實際電網環...
在電力物聯網建設的具體場景中,數字孿生技術可應用于支撐虛擬現實下電網的智能規劃及優化設計、精細電網故障模擬云測仿真、虛擬電廠、智能設備監控、電力機房調控、變電站設備監控等業務。 PICIMOS智慧電力數字孿生平臺通過數字化手段實現電網一張圖,有效利用海量電網運行數據、設備監測數據,同時融合外界環境數據、災害數據,為大電網安全運行提供強有力的支撐,助力電網數字化轉型。 電力設備的數字孿生體可貫穿于產品設計、生產制造、運行維護和報廢回收等全生命周期過程。PICIMOS通過高保真數字化建模、多物理場仿真以及關鍵狀態參數和內部狀態推演等技術手段,精細描述新型電力系統下電力設備的內部運行...
以電力電子技術為基礎的電能變換與控制裝置、大規模儲能設備、環境友好型綠色環保電力設備、遠海風電接入相關裝備等新型電力設備的大量應用給設備運行維護帶來了新的挑戰。平臺通過構建電站三維模型,接入電站設備監測和輔控數據,深度集成視頻監控和機器人監測,滿足設備故障產生、發展的機理和演變規律等基礎監測需求。 電網在大力支持新能源接入消納的同時,應該進一步降低電網自身的碳排放水平,實現規劃設計、建設運行、運維檢修各環節的低碳化轉型。平臺依托自動化、信息化、智能化技術的遠程巡檢模式,提升變電運檢效率,監測設備關鍵參量,提高現有電力設備的利用效率、延長老舊設備使用壽命、降低設備的運行損耗。 電網模擬...
電網模擬設備的作用包括: 研究和開發: 電網模擬設備可用于研究電力系統的穩定性、動態響應、功率流等問題。研究人員可以利用該設備模擬不同負荷和發電源條件下的電網行為,以評估電力系統的性能和優化運行策略。 實驗和驗證: 電網模擬設備可用于進行實驗和驗證,以確保新的電力設備和控制系統能夠與現有電網兼容并安全地運行。通過模擬各種故障和異常情況,可以評估設備的魯棒性和可靠性,同時測試和驗證新的電力系統解決方案和算法。 培訓和教育: 電網模擬設備可用于培訓和教育目的,幫助學生和從業人員理解電力系統的運行原理和特性。通過模擬真實的電網情況和操作場景,學生和從業人員可以進行實際操作和學習...
電網模擬設備能夠幫助研發及測試人員方便地在實驗室中測試這些新興的功能,無需搭建復雜的測試平臺,無需額外的專屬設備,無需每次更改測試條件就要更改線纜連接方式。 因此,可以大幅度減輕測試和驗證的工作量,同時也可以節省額外設備的資金投入和空間占用。電網模擬設備都提供300V的相電壓檔位,以便覆蓋測試電壓的要求。 與此同時,電網模擬設備一般會支持在一定范圍內的過電流輸出能力,即當電壓低于300V時,輸出電流能夠相應升高,從而能夠在相應電壓范圍內實現滿功率輸出。 這種電網模擬設備具有高精度和可調節的輸出能力,能夠模擬電力系統在不同負載下的響應和運行情況。杭州精密電網模擬設備功能 電網模...
使用方式可以根據具體的設備類型和應用需求有所差異,通常遵循以下一般步驟: 1. 設備連接:將電網模擬設備按照說明書連接到相應的電力系統或實驗臺上。這可能涉及與電源、負載、監測儀器等設備的連接和配線。 2. 參數設置:通過設備的控制界面或者相應的軟件,設置所需的電網參數,如電壓、頻率、功率因數、諧波等。這些參數通常可以根據實際需求進行調整和設置。 3. 工況模擬:根據實際需要,設定電網模擬設備的工作模式和工況。例如,可以模擬電壓波動、頻率變化、故障情況等,以評估電力系統或設備在不同工況下的性能和響應能力。 4. 開始仿真:確認設備和參數設置無誤后,啟動電網模擬設備進行...
如果您的目標是開發能在任何可能環境條件下盡可能多地提取太陽能模塊功率的逆變器,通常都會采用較大峰值功率跟蹤技術。 電路的設計和開發必須考慮峰值功率的跟蹤范圍和跟蹤頻率。 峰功率跟蹤范圍是I-V曲線較大峰功率點周圍的區間,這也是逆變器峰值功率跟蹤電路和算法的工作區間,跟蹤頻率則是工作區間內的擺動的速率。 為確保逆變器能在模塊I-V曲線變化時始終能找到較大峰功率點,必須有足夠寬的跟蹤范圍和足夠高的跟蹤頻率。 為驗證設計有效,要根據精確和可再現的I-V曲線,通過測試來驗證逆變器性能。 電網模擬電源,專門針對光伏、風能等新能源行業開發,適用于逆變器的測試及驗證。江蘇戶外電網...
電網模擬設備在電力系統研究、產品開發和教育培訓等領域發揮著重要作用。在電力系統研究方面,它可以幫助研究人員模擬真實電力系統的運行情況,分析系統的穩定性、可靠性和安全性。在產品開發方面,電網模擬設備可以用于測試新開發的電力設備和保護裝置,驗證其性能和可靠性。在教育培訓領域,電網模擬設備可以提供真實的電網環境,幫助學生理解電力系統的工作原理,掌握電力系統的運行和調度技術。 電網模擬設備具有精密度高、穩定性好、響應速度快等優點。它可以模擬各種復雜的電力系統工況,并且能夠精確控制各個參數的變化,滿足對電力系統模擬的高精度要求。同時,電網模擬設備還具備多種保護功能,如過載保護、短路保護等,保障...
如果您的目標是開發能在任何可能環境條件下盡可能多地提取太陽能模塊功率的逆變器,通常都會采用較大峰值功率跟蹤技術。 電路的設計和開發必須考慮峰值功率的跟蹤范圍和跟蹤頻率。 峰功率跟蹤范圍是I-V曲線較大峰功率點周圍的區間,這也是逆變器峰值功率跟蹤電路和算法的工作區間,跟蹤頻率則是工作區間內的擺動的速率。 為確保逆變器能在模塊I-V曲線變化時始終能找到較大峰功率點,必須有足夠寬的跟蹤范圍和足夠高的跟蹤頻率。 為驗證設計有效,要根據精確和可再現的I-V曲線,通過測試來驗證逆變器性能。 這款電網模擬設備支持多種電網類型的模擬,包括微網、智能電網等,為電力系統的實驗研究提供了...
電網模擬設備將能夠模擬各種電網連接點和動態事件,以在現場直接測試樣機。 除模擬各類電網故障外,設備還能測試電網的動態頻率變化,以分析大功率風機并網的可行性,測試并網效果。 為了測試電網的恢復能力,還可以模擬電網停電。 電網模擬設備可用于太陽能發電和風力發電設備的研發、品質驗證以及生產階段。其全四象限運行、能源回饋以及電壓波形編輯功能可符合相關法規(UL1741SA/IEEE1547/IEC62116)以及測試規范要求。 用戶可根據測試需求更改相關的參數,如電壓、頻率、相位變動、三相不平衡及閃變等,以模擬被測試產品所需的電網狀態測試條件。 電網模擬設備具備能源回...
電網模擬電源功能: 測量功能齊全: 1. 電壓、電流、電流峰值、頻率、有功功率、視在功率、功率因數、電壓峰值因數; 在線監控功能: 1. 輸出狀態下監控IGBT溫度、變壓器溫度、風機轉速、輸入電壓等參數; “黑匣子”功能: 1. 自動記錄報警時的電源狀態、報警代碼等,極大縮短維護時間; 2. Lock鍵,人性化設計,5分鐘不操作自動鎖定,防止誤操作; 3. 機箱采用組合機柜形式,8寸大屏幕彩色液晶顯示; 4. 標配RS485、Ethernet通訊接口、同步信號接口,可選配RS232、GPIB通訊接口。 電網模擬設備采用全數字控制,精度高...
摘要:電壓源換流器(VSC)型高壓直流輸電系統接入,可能引起交流系統暫態穩定特性發生變化。因此,針對含跟網型VSC的交流系統開展暫態穩定解析分析。建立了故障前、故障期間和故障后系統的暫態穩定解析模型,并提出了一種基于離散積分的系統故障臨界消除時間解析計算方法。基于解析模型,分析了故障期間VSC注入電流相位和幅值、故障位置對交流系統暫態穩定的影響。提出了一種增強交流系統暫態穩定性的協調控制策略,其利用廣域測量系統獲取臨界同步機群的轉子角頻率,實現VSC的有功、無功電流動態調制。基于PSCAD/EMTDC搭建的多機系統電磁暫態仿真模型,驗證了理論分析的正確性、所提控制策略的有效性和魯棒性。電網模擬...
二、 判斷電網模擬設備的好壞可以從以下幾個方面進行考慮: 1. 用戶界面友好性:好的電網模擬設備應具備友好的用戶界面,方便用戶進行參數設置、實驗設計和模擬結果分析等操作。界面應簡潔明了,操作流程和提示應清晰易懂,減少用戶的學習和使用難度。 2. 技術支持和更新:供應商應提供及時有效的技術支持和維護服務,能夠解決用戶在使用過程中遇到的問題和困難。同時,定期提供軟件更新和升級,保持設備功能和性能與時俱進。 3. 參考用戶評價和案例:可以參考其他用戶的評價和反饋,了解其在實際應用中的體驗和效果。還可以了解供應商的客戶案例,看其設備是否在實踐中得到廣泛應用和業界認可。 這個電網模...
電網模擬設備是一種可以在各種條件下模擬實際電網太陽能模塊的性能特征的設備。通常稱為電網模擬設備。它主要用于逆變器測試和研發中做測試用。 這是因為在逆變器的研發和測試過程中,無法安裝用于電源的大型電網模塊,并且電氣狀況可能導致電網模塊發生故障。 因此,需要模擬器來模擬電網模塊的特性。太陽能電池在陽光下會產生直流電。但是,直流電源系統具有很大的局限性。 例如,熒光燈,電視,冰箱,風扇等無法像大多數電動機械一樣直接由直流電源供電。如果供電系統需要增加或減少電壓,則交流系統只需要增加一個變壓器,而直流系統的增加或減少電壓的技術就復雜得多。 因此,除了直接使用直流通信和氣象等...
電網模擬設備是嚴格按照DL/T724-2000《電力系統用蓄電池直流電源裝置運行與維護技術規程》第5.3條中,對充電裝置的穩壓精度、穩流精度、紋波系數、蓄電池容量等技術指標及試驗的規定及技術要求自主試驗研制成功的直流電源綜合檢測裝置。 電網模擬設備較大的特點是體積小、重量輕,適合220V直流系統檢測,并能全自動實時在線快速準確的測試出變電站直流電源系統的穩壓精度、穩流精度、紋波系數、效率特性、電池放電容量等,并可對電池的多項測量結果和曲線顯示生成報表,并進行綜合計算分析,準確判別。 電網模擬設備用于模擬電網電壓實際運行,并依據相關標準法規模擬電網正常及異常狀況。長沙精密電網模擬設備作...
電網模擬電源可以用于過欠、欠壓、過頻、欠頻及低電壓穿越(零穿越)、防孤島等測試使用。電網模擬電源,專門針對光伏、風能等新能源行業開發,適用于逆變器的測試及驗證。 電源具備能量回饋電網功能,能夠四象限運行,可大量節省能源消耗以降低運行成本; 采用FPGA數字化控制技術,逆變器測試流程可完全實現智能化; 具備正弦波輸出模式和多種諧波疊加輸出模式,單相、兩相或三相高低(零)電壓穿越,能夠充分模擬各種電網異常狀況,可配合完成過欠壓、過欠頻、不平衡及防孤島保護功能測試,滿足相關法規的測試要求。 電網模擬設備特點:測量精度高,適用電流正弦半波及其類似的帶直流分量的各種波形的測試。河北...
新型電力系統呈現“雙高”的基本特征,即高比例的新能源設備和電力電子設備。國家電網有限公司于2022年成立新型電力系統技術創新聯盟,旨在促進傳統電力向能源清潔低碳方向轉型,而南方電網有限公司早在2020年就提出了“數字電網”的發展理念。與傳統的電力系統相比,數字化、清潔化、智慧化是新型電力系統的重要發展方向,數字化貫穿整個新型電力系統的全生命周期,無論是規劃設計、建設實施到運行維護都離不開數字化技術和流程。在形態層面,數字電網充分利用傳感器、智能設備、電力物聯網實現物理電網數字化的升級。在此基礎上,依托數字孿生實現數字平臺構建,通過大數據計算技術推動電網智能運行。針對以新能源為主體的新型電力系統...
電網模擬電源可以用于過欠、欠壓、過頻、欠頻及低電壓穿越(零穿越)、防孤島等測試使用。電網模擬電源,專門針對光伏、風能等新能源行業開發,適用于逆變器的測試及驗證。 電源具備能量回饋電網功能,能夠四象限運行,可大量節省能源消耗以降低運行成本; 采用FPGA數字化控制技術,逆變器測試流程可完全實現智能化; 具備正弦波輸出模式和多種諧波疊加輸出模式,單相、兩相或三相高低(零)電壓穿越,能夠充分模擬各種電網異常狀況,可配合完成過欠壓、過欠頻、不平衡及防孤島保護功能測試,滿足相關法規的測試要求。 電網模擬設備都提供300V的相電壓檔位,以便覆蓋測試電壓的要求。寧波高精度電網模擬設備定...
電網模擬設備的作用是模擬和仿真電力系統中電網的運行和行為。它可以用于以下幾個方面: 1 電力設備性能測試:電網模擬設備可以用于對電力設備(如發電機、變壓器、逆變器等)進行性能測試和評估。通過模擬真實電網條件下的電壓、頻率、功率波形等參數,可以檢驗電力設備的穩定性、響應速度、功率因數、諧波分析等。 2. 電能質量評估:電網模擬設備可以模擬和分析電力系統中的電能質量問題,如電壓驟降、電壓波動、諧波污染、電流突變等。通過調節設備的參數和工作狀態,可以評估電網對電能質量的影響和改善措施的有效性。 3. 發電系統測試:對于可再生能源發電系統,如太陽能光伏、風力發電等,電網模擬設備可...
基于改進型LADRC的STATCOM抑制雙饋風電場次同步振蕩策略 摘要:針對雙饋風電場經串聯補償線路送出引發的次同步振蕩問題,提出了一種基于改進型線性自抗擾控制(LADRC)的靜止同步補償器(STATCOM),實現對系統次同步振蕩的抑制。LADRC設計時考慮延時因素,在控制計算中消除由信號測量、傳輸等延時導致的輸入量之間時間軸上的不匹配。基于改進型LADRC設計了STATCOM的附加阻尼控制器、電壓外環、電流內環控制器以及鎖相環,使STATCOM為系統提供正阻尼,同時增強控制系統的速動性和抗干擾能力,以適應次同步振蕩工況,并從阻抗角度分析了STATCOM抑制次同步振蕩的作用機理。在M...
電網模擬設備在電力系統中扮演著重要的角色。通過模擬電力系統的各種工況,這些設備可以幫助電力系統運營商和工程師們進行各種測試和預測,以確保電網的安全、穩定和高效運行。 電網模擬設備可以幫助以下方面: 1. 電網規劃和設計 電網模擬設備可以幫助電力系統工程師們評估不同的電網設計方案,并模擬其對電網性能的影響。例如,當新的發電機或輸電線路添加到電力系統中時,電網模擬設備可以模擬系統的響應,以確定是否需要進行額外的改進或增強。 2. 穩態和暫態仿真 電網模擬設備可以用于穩態和暫態仿真,以模擬電力系統的各種工況。例如,在電力系統中出現故障時,電網模擬設備可以預測系統的響...
在電力系統中,電網模擬設備的研究是一個非常活躍和重要的領域。以下是一些與電網模擬設備研究相關的方向: 1. 電力系統仿真軟件 電力系統仿真軟件是電網模擬設備的主要部分,它可以用于進行各種穩態和暫態仿真,并支持不同的電網設計和規劃方案的模擬。因此,電力系統仿真軟件的研究非常重要,以提高其準確性、效率和可靠性。 2. 實時數模轉換技術 實時數模轉換技術是電網模擬設備的另一個關鍵技術。它可以將電力系統的物理變量轉換為數字信號,并進行實時仿真和分析。因此,研究實時數模轉換技術的應用和優化方法,可以提高電網模擬設備的準確性和響應速度。 3. 電力系統控制和保護 電...
二、 電網模擬設備是用于模擬電力系統中電網的運行和行為的設備。它主要用于測試和評估電力設備的性能、電能質量以及電力系統的穩定性。電網模擬設備的參數可能包括以下幾個方面: 1. 波形參數:電網模擬設備需要提供符合電力系統波形要求的輸出波形,一般為正弦波,且需具備較高的精度和穩定性。 2. 響應時間:電網模擬設備需要具備快速響應的能力,以模擬電力系統中的瞬態和故障條件。響應時間一般要求在毫秒級別。 3. 控制接口:電網模擬設備通常需要提供與外部控制系統(如SCADA系統)或測試儀器的接口,以實現遠程控制、監測和數據采集等功能。 電網模擬設備采用純數字化PWM整流技術、SPWM...
摘要:電壓源換流器(VSC)型高壓直流輸電系統接入,可能引起交流系統暫態穩定特性發生變化。因此,針對含跟網型VSC的交流系統開展暫態穩定解析分析。建立了故障前、故障期間和故障后系統的暫態穩定解析模型,并提出了一種基于離散積分的系統故障臨界消除時間解析計算方法。基于解析模型,分析了故障期間VSC注入電流相位和幅值、故障位置對交流系統暫態穩定的影響。提出了一種增強交流系統暫態穩定性的協調控制策略,其利用廣域測量系統獲取臨界同步機群的轉子角頻率,實現VSC的有功、無功電流動態調制。基于PSCAD/EMTDC搭建的多機系統電磁暫態仿真模型,驗證了理論分析的正確性、所提控制策略的有效性和魯棒性。電網模擬...
摘要:直驅風機網側換流器可能因與弱電網動態交互引發系統失穩問題。為探究系統的交互機理,保證系統的穩定運行,首先對直驅風機并網模型進行了合理簡化,建立了弱電網下直驅風機網側換流器與電網交互的單輸入單輸出傳遞函數模型,并應用經典頻域判據進行穩定性分析,探究電氣與控制環節對于系統穩定性的影響。其次在分析鎖相環導致系統失穩的原因基礎上,提出了一種新型3階鎖相環控制結構設計方案,并對鎖相環參數進行了多目標優化設計。結果表明,3階鎖相環具有更好的諧波衰減效果,在短路比為2的極弱電網下仍可以保持穩定運行。其次基于MATLAB/Simulink仿真平臺驗證了所提設計方案的有效性。該電網模擬設備采用先進的數字控...
含混合多端直流的電力系統靜態電壓穩定域構建 摘要:針對含混合多端直流輸電(Hybrid-MTDC)的交直流系統靜態電壓穩定域(SVSR)構建難題,提出一種含Hybrid-MTDC的交直流系統靜態電壓穩定域邊界(SVSRB)快速搜索的預測-校正方法。計及多類型換流站的控制策略切換特性和站間控制策略協同,構建含Hybrid-MTDC的交直流系統連續潮流模型,搜索SVSRB上的較早臨界點。借助獲取的較早臨界點信息,根據SVSRB拓撲特性,通過所提預測-校正模型實現含Hybrid-MTDC的交直流系統SVSRB上相鄰臨界點的快速、準確獲取,進而構建出含Hybrid-MTDC的交直流系統SVS...
電網模擬設備的使用模式可以根據具體需求和應用場景而有所不同。以下是幾種常見的使用模式: 1. 實驗室研究:在實驗室環境中,研究人員可以使用電網模擬設備來模擬電力系統的各種工況和情景。他們可以根據需要設置電壓、電流、頻率等參數,以及模擬線路故障、設備損壞等異常情況。這種模式下,研究人員可以進行各種實驗、測試和數據采集,從而評估電力系統的性能和穩定性,并開展相關研究工作。 2. 設備測試與驗證:電網模擬設備可以用于對各種電力設備進行性能測試和驗證。例如,對發電機、變壓器、保護裝置等設備進行測試,以評估其響應能力、穩定性和保護功能。在這種模式下,用戶可以模擬真實工況,觀察設備的工作狀...
電網模擬設備在電力系統領域具有廣泛的應用范圍,主要包括以下幾個方面: 1. 新能源接入研究:隨著新能源技術的發展和普及,電網模擬設備被廣泛應用于研究新能源的接入和影響。可以評估新能源發電系統對電網穩定性、電壓質量和功率平衡的影響,并開發相應的控制策略和調度方法。 2. 微電網研究與優化:微電網是指小規模的單獨供電系統,通常由分布式發電設備、儲能裝置和負載組成。電網模擬設備可以用于研究微電網的運行特性、優化調度策略和控制方法。通過模擬不同的運行情況,可以評估微電網的可靠性和經濟性,并優化其能源管理和節能效果。 3. 培訓與教育:電網模擬設備也廣泛應用于電力系統培訓與教育領域...
通過不同工況和不同缺陷/故障的多物理場耦合仿真,得到不同類型、不同位置、不同嚴重程度的缺陷數據樣本,從而建立自動學習、持續迭代的電力設備狀態智能辨識模型,實現設備故障隱患診斷和定位以及設備狀態的評估、預測和預警。 PICIMOS結合新型電力系統復雜運行條件、多因素作用下設備狀態演變規律、故障產生機理以及失效機制,利用設備狀態全息感知數據,通過大數據、人工智能技術與電力設備數字孿生相結合,實現設備狀態精細分析、預測和智能診斷。 高比例新能源接入下新型電力系統的強不確定性、波動性以及大量諧波引入會導致電力設備承受更加極端、變化劇烈的運行條件。平臺量化外部災害電網安全運行風險,加強調...