基于柔性環(huán)網控制裝置的高可靠性配電網結構研究
本文關鍵詞:基于柔性環(huán)網控制裝置的高可靠性配電網結構研究
更多相關文章: 供電可靠性 柔性直流 閉環(huán)配電網 最小割集法 柔性環(huán)網控制裝置
【摘要】:隨著國民經濟的快速發(fā)展,用戶對于高可靠與高質量電力的需求日益攀升。電力系統(tǒng)中,配電網與用戶直接相連,其可靠性水平對整個電力系統(tǒng)的可靠性水平起著決定性作用。受到配電自動化技術水平的制約,傳統(tǒng)的配電網開環(huán)接線方案的供電可靠性提高能力有限,難以滿足用戶對高可靠電力的需求。配電網閉環(huán)運行可以有效提高供電可靠性,但是短路電流偏大、存在電磁環(huán)網等問題制約著其推廣和應用。隨著柔性直流技術的快速發(fā)展,將柔性直流技術應用到配電網中,構建交直流混合配電網,可以實現電網的多端互聯,限制短路容量,避免電磁環(huán)網的出現,提高了配電網的供電可靠性。論文介紹了一種改進的最小割集法計算配電網供電可靠性,該方法提出了“負荷點共模最小割集”的概念,考慮了配電網中隔離裝置、聯絡開關等對配電網可靠性的影響;論文論述了傳統(tǒng)閉環(huán)配電網存在的弊端,介紹了柔性環(huán)網控制裝置的基本結構以及在閉環(huán)配電網中的應用,然后以MMC柔性環(huán)網控制裝置為例對該裝置主電路的故障率進行了建模求解,并基于馬爾可夫過程對不同類型的柔性環(huán)網控制裝置進行了可靠性建模,結合已有的配電網可靠性算法,實現了基于柔性環(huán)網控制裝置的閉環(huán)配電網可靠性評估;論文對以RBTS Bus 2系統(tǒng)構成的不同高可靠性配電網接線方案進行了綜合的分析與對比,論述了基于柔性環(huán)網控制裝置的閉環(huán)配電網在各個方面的表現;最后,論文利用軟件對某地區(qū)實際地理接線的不同接線模式進行了供電可靠性和短路電流的評估,為我國高可靠性配電網的改造與建設提供參考依據。
【關鍵詞】:供電可靠性 柔性直流 閉環(huán)配電網 最小割集法 柔性環(huán)網控制裝置
【學位授予單位】:北方工業(yè)大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2016
【分類號】:TM732
【目錄】:
- 摘要3-4
- Abstract4-8
- 第一章 緒論8-14
- 1.1 研究背景8-10
- 1.2 配電網可靠性評估方法10-12
- 1.3 可靠性與經濟性的關系12
- 1.4 研究內容12-14
- 第二章 基于最小割集法的配電網可靠性評估14-24
- 2.1 配電網可靠性指標體系14-16
- 2.2 基于最小割集法的配電網可靠性評估16-23
- 2.2.1 多元件串并聯可靠性指標計算16-17
- 2.2.2 考慮共模故障的最小割集改進算法17-20
- 2.2.3 算例介紹20-23
- 2.3 本章總結23-24
- 第三章 基于柔性環(huán)網控制裝置的閉環(huán)配電網可靠性評估24-34
- 3.1 配柔性環(huán)網控制裝置結構24-25
- 3.2 柔性環(huán)網控制裝置在配電網中的應用25-27
- 3.2.1 傳統(tǒng)閉環(huán)配電網接線方案及存在的問題25-26
- 3.2.2 柔性環(huán)網控制裝置在閉環(huán)配電網中的應用26-27
- 3.3 基于柔性環(huán)網控制裝置的閉環(huán)配電網可靠性評估27-32
- 3.3.1 柔性環(huán)網控制裝置的分類27-28
- 3.3.2 柔性環(huán)網控制裝置的主電路故障率28-29
- 3.3.3 單極6/12脈波、MMC柔性環(huán)網控制裝置的可靠性模型29-30
- 3.3.4 單極雙12脈波串聯柔性環(huán)網控制裝置的可靠性模型30-31
- 3.3.5 基于柔性環(huán)網控制裝置的閉環(huán)配電網可靠性改進算法31-32
- 3.4 本章總結32-34
- 第四章 高可靠性配電網接線方案綜合評價34-46
- 4.1 高可靠性配電網接線方案評價因素34-36
- 4.2 高可靠性配電網接線方案評價36-43
- 4.2.1 四種高可靠性配電網接線方案36-37
- 4.2.2 基于RBTS Bus 2算例系統(tǒng)的參數設置37-39
- 4.2.3 算例綜合評價結果39-43
- 4.2.4 分布式電源接入概況43
- 4.3 算例系統(tǒng)可靠性評估軟件43-45
- 4.4 本章總結45-46
- 第五章 軟件平臺及算例評估46-54
- 5.1 軟件平臺46-47
- 5.2 算例評估47-53
- 5.3 本章總結53-54
- 第六章 結論與展望54-56
- 6.1 主要結論54-55
- 6.2 研究展望55-56
- 參考文獻56-60
- 附錄60-61
- 在學期間的研究成果61-62
- 致謝62
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1 饒瑞t+;經濟準確的低溫控制裝置[J];機床與工具;1958年06期
2 夏周旋;;常見汽車排氣污染控制裝置的維修方法[J];國外汽車;1983年02期
3 張文輝,程彪;自動透視控制裝置[J];實用放射學雜志;1988年01期
4 歲豐;飛行控制裝置:美國的供應[J];管理科學文摘;1997年03期
5 邵聯合;黃桂梅;;“過程控制裝置”理實一體教學探索與實踐[J];中國電力教育;2013年13期
6 董漢侯;;機床的數顯-控制裝置介紹(下)[J];機械工藝師;1986年09期
7 兆辰;吸引人的生產第一線的控制裝置[J];世界制造技術與裝備市場;1999年03期
8 鐘建國;發(fā)動機空氣燃油控制裝置常見故障的判斷[J];工程機械與維修;2000年11期
9 靳炳君;;滑車式胃腸減壓器的自動化控制裝置[J];人民軍醫(yī);1964年03期
10 任繼增;王新賢;;工業(yè)現場對微電子控制裝置的干擾及對策[J];自動化與儀表;1987年04期
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1 俞安琪;李妹;;LED控制裝置標準中主要性能要求的解析[A];中國照明論壇——綠色照明與低碳技術科技研討會專題報告文集[C];2010年
2 孫凱;李智剛;;微型ROV控制裝置及控制方法[A];2009全國虛擬儀器大會論文集(二)[C];2009年
3 俞安琪;;LED控制裝置標準中主要安全要求的識別及應用[A];經濟發(fā)展方式轉變與自主創(chuàng)新——第十二屆中國科學技術協會年會(第二卷)[C];2010年
4 袁洪基;韓兵;;EFPT過程控制裝置的HART無線設計[A];2008全國制造業(yè)信息化標準化論壇論文集[C];2008年
5 熊迪祥;;基于PFC的發(fā)電機組頻率電壓綜合控制裝置[A];2004中國水電控制設備論文集[C];2004年
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1 周承紅;柏林煤礦風門控制裝置有了“雙保險”[N];經理日報;2009年
2 丁煒;江蘇:常開防火門控制裝置技術標準發(fā)布[N];人民公安報;2012年
3 ;噴霧罐控制裝置[N];中國包裝報;2002年
4 常少文;鋼管超聲波自動探傷控制裝置的研制與應用[N];世界金屬導報;2012年
5 本報記者 鄧國慶;巴西開發(fā)增強腳力輔助裝置[N];科技日報;2003年
6 ;粘合機收盒部套控制裝置[N];中國包裝報;2006年
7 何德功;日本新型救災機器人亮相[N];中國國防報;2004年
8 ;粘合機踢腳控制裝置[N];中國包裝報;2006年
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1 劉煥煥;面向某型飛機發(fā)動機綜合控制裝置的實用標驗設備的研究[D];青島科技大學;2016年
2 馮鑫;住宅室內環(huán)境舒適度控制裝置[D];山東建筑大學;2016年
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4 王琮琮;木材加工車間自上而下軟索運輸滑速控制裝置的研制[D];浙江農林大學;2014年
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6 劉發(fā)寬;嵌入式電壓頻率控制裝置的硬件研究和設計[D];湖南大學;2007年
7 彭燕;基于IFSF協議的加油機控制裝置[D];黑龍江大學;2012年
8 胡麗麗;嵌入式電壓頻率控制裝置的軟件研究和設計[D];湖南大學;2007年
9 楊大洪;大型電動機微機保護與控制裝置的研究[D];南京理工大學;2003年
10 胡興杰;基于MMC的輕型直流輸電系統(tǒng)控制裝置的研究與實現[D];安徽理工大學;2014年
,本文編號:1083390
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