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                题名基于惯量刚度协同补偿的配电系统电压矢量动态优化
            
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                            作者
                                周佩奕
                                尚磊
                                董旭柱
                                田野
                
            
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                    机构
                    
                            武汉大学电气与自动化学院
                            国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
                    
                
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                出处
                
                
                    《广东电力》
                    
                            北大核心
                    
                2024年第10期55-65,共11页
            
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                        基金
                        
                                    国家电网有限公司总部科技项目(5400-202328214A-1-1-ZN)。
                        
                    
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                    文摘
                        配电系统是用户供电的“最后一公里”,决定了用户的供电质量,影响用户设备的高质量运行。为探索负荷扰动下配电系统电压幅值和相位动态(即电压矢量动态)问题,从逆变器惯量及刚度的内涵出发,提出了基于逆变器惯量刚度协同补偿的电压优化方法,分析了该方法优化电压矢量的作用机理,并与目前常用的补偿装置对比。在MATLAB/Simulink平台上搭建典型的配电系统场景,仿真对比惯量刚度补偿器和静止无功发生器对电压矢量的改善效果,分析不同扰动下的电压动态变化和异步电动机的运行情况。结果表明:基于惯量刚度的协同补偿方法对电压幅值及相位的突变均有显著的抑制效果,在静止无功发生器加剧相位跳变的情况下,该方法能减少接近60%的跳变幅度,同时能够有效提升扰动下异步电动机的运行性能。这证明了所提优化方法的有效性。
                        
                    
            
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                    关键词
                    
                            惯量刚度协同补偿
                            电压矢量
                            相位跳变
                            配电系统
                            异步电动机
                            动态优化
                    
                
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                    Keywords
                    
                            inertia stiffness co-compensation
                            voltage vector
                            phase jump
                            power distribution system
                            asynchronous motor
                            dynamic optimization
                    
                
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                    分类号
                    
                            
                                
                                    TM761
[电气工程—电力系统及自动化]                                
                            
                    
                
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