特高压直流(ultra-high voltage direct current,UHVDC)输电有助于我国实现能源资源的优化配置,因而发展十分迅速。UHVDC送电容量大,当其发生闭锁后,会对电网造成严重的影响。因此,建立合适的功率模型,进而准确地分析UHVDC闭锁对受端...特高压直流(ultra-high voltage direct current,UHVDC)输电有助于我国实现能源资源的优化配置,因而发展十分迅速。UHVDC送电容量大,当其发生闭锁后,会对电网造成严重的影响。因此,建立合适的功率模型,进而准确地分析UHVDC闭锁对受端电网的影响十分必要。该文首先分析了UHVDC闭锁后极间功率转移机理,以及建立了UHVDC逆变站的有功模型;其次分析了逆变站无功的消耗机理,并结合无功补偿设备投切策略,建立了闭锁后逆变站输出无功功率的模型;然后,采用所建立的模型,对天中直流"6.14"闭锁后逆变站的输出功率进行建模,并与实测逆变站的输出功率数据进行对比,验证所建模型的准确性较高。最后,将所建模型应用于河南电网仿真算例,仿真结果与实测数据进行对比,进一步验证了该模型的准确性。为适应UHVDC快速的发展,该文所提模型可为含UHVDC的实际电网的分析提供帮助。展开更多
中压电力线信道特性复杂,其中阻抗失配会对通信质量产生重要的影响。分析了电容型相地耦合装置中耦合电容器和耦合变量器非理想参数引起的插入损耗。建立了匹配电路的模型,采用转移功率增益描述阻抗匹配的效果。以经典无源带通滤波器的...中压电力线信道特性复杂,其中阻抗失配会对通信质量产生重要的影响。分析了电容型相地耦合装置中耦合电容器和耦合变量器非理想参数引起的插入损耗。建立了匹配电路的模型,采用转移功率增益描述阻抗匹配的效果。以经典无源带通滤波器的结构为基础,保留耦合装置中非理想元件,基于非线性优化算法调整匹配网络的元件值,使得在50~500 k Hz范围转移功率增益的平均值达到最大。相关算例表明,该方法有效提高了整个频带的转移功率增益,达到了较好的匹配效果。所设计匹配电路结构简单,易于实现。展开更多
文摘特高压直流(ultra-high voltage direct current,UHVDC)输电有助于我国实现能源资源的优化配置,因而发展十分迅速。UHVDC送电容量大,当其发生闭锁后,会对电网造成严重的影响。因此,建立合适的功率模型,进而准确地分析UHVDC闭锁对受端电网的影响十分必要。该文首先分析了UHVDC闭锁后极间功率转移机理,以及建立了UHVDC逆变站的有功模型;其次分析了逆变站无功的消耗机理,并结合无功补偿设备投切策略,建立了闭锁后逆变站输出无功功率的模型;然后,采用所建立的模型,对天中直流"6.14"闭锁后逆变站的输出功率进行建模,并与实测逆变站的输出功率数据进行对比,验证所建模型的准确性较高。最后,将所建模型应用于河南电网仿真算例,仿真结果与实测数据进行对比,进一步验证了该模型的准确性。为适应UHVDC快速的发展,该文所提模型可为含UHVDC的实际电网的分析提供帮助。
文摘中压电力线信道特性复杂,其中阻抗失配会对通信质量产生重要的影响。分析了电容型相地耦合装置中耦合电容器和耦合变量器非理想参数引起的插入损耗。建立了匹配电路的模型,采用转移功率增益描述阻抗匹配的效果。以经典无源带通滤波器的结构为基础,保留耦合装置中非理想元件,基于非线性优化算法调整匹配网络的元件值,使得在50~500 k Hz范围转移功率增益的平均值达到最大。相关算例表明,该方法有效提高了整个频带的转移功率增益,达到了较好的匹配效果。所设计匹配电路结构简单,易于实现。