電力電子的論文【1】
1智能電網(wǎng)中電力電子裝置的主要應(yīng)用
1.1發(fā)電機(jī)組勵(lì)磁
大型發(fā)電機(jī)組的應(yīng)用過程中,避免了勵(lì)磁機(jī)應(yīng)用過程中的種種弊端,具有調(diào)節(jié)速度提升顯著、操控性能便捷,對(duì)于發(fā)電廠運(yùn)行的效率有顯著提高作用。交流勵(lì)磁技術(shù)在水力發(fā)電機(jī)組的應(yīng)用過程中,通過電流頻率不斷的應(yīng)用調(diào)整,動(dòng)態(tài)監(jiān)測,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)發(fā)電系統(tǒng)對(duì)于水流動(dòng)態(tài)監(jiān)管,水流壓力變化的及時(shí)調(diào)節(jié),品質(zhì)提升的同時(shí),提升了效率。
1.2風(fēng)力發(fā)電
變流器在風(fēng)力發(fā)電過程中,起著舉足輕重的作用。他的工作原理是他通過整流器和逆變器,可以將不穩(wěn)定的風(fēng)能轉(zhuǎn)變?yōu)殡妷骸㈩l率和相位符合并網(wǎng)要求的電能。隨著兩電平、三電平逐步變換為H橋級(jí)聯(lián)型、有源中點(diǎn)鉗位、模塊化多電平換流器等多電平方向,風(fēng)力發(fā)電在電壓增效和電流效果提高方面有顯著的提升,并且在這個(gè)過程中,進(jìn)一步降低了線路損耗和傳導(dǎo)過程中的運(yùn)行成本,促進(jìn)了風(fēng)電系統(tǒng)榮領(lǐng)和電壓拓展技術(shù)的進(jìn)一步實(shí)施,風(fēng)力發(fā)電和海上風(fēng)力發(fā)電大規(guī)模的效果提高。
1.3光伏電站
大型光伏電站由光伏陣列組件、匯流器、逆變器組、濾波器和升壓變壓器構(gòu)成,是一種大規(guī)模、集中規(guī)模的利用太陽能的現(xiàn)金方式。通過并聯(lián)逆變器施加控制方案進(jìn)而實(shí)現(xiàn)了無功補(bǔ)償、有源律動(dòng)和電壓動(dòng)態(tài)變頻補(bǔ)償?shù)裙δ堋?/p>
2電能存儲(chǔ)儲(chǔ)能技術(shù)在智能電網(wǎng)中應(yīng)用
2.1可以緩解高峰負(fù)荷供電需求
提高現(xiàn)有電力設(shè)備的電能利用率和電網(wǎng)的運(yùn)行的成本節(jié)約;對(duì)電網(wǎng)故障的發(fā)生頻率可以有效抑制,提高電能應(yīng)用質(zhì)量和用電效率。滿足社會(huì)經(jīng)濟(jì)對(duì)于電能的越來越高的需求和要求。
2.2可調(diào)速抽水蓄能
上水庫、下水庫和輸水及發(fā)電系統(tǒng)組成了抽水儲(chǔ)能電站。在實(shí)際應(yīng)用過程中,由于水差的不斷變化,抽水儲(chǔ)能點(diǎn)在只有在工作變速可調(diào)情況下,才能取得最佳發(fā)電效果。現(xiàn)階段的可調(diào)速抽水儲(chǔ)能機(jī)組主要采用了繞組勵(lì)磁方式,具體的勵(lì)磁調(diào)節(jié)系統(tǒng)可以將晶閘管內(nèi)的變頻器或者基于電子電力空間的電壓電流變換器轉(zhuǎn)變成電流形式。
2.3壓縮空氣儲(chǔ)能
壓縮空氣儲(chǔ)能的工作原理為:當(dāng)智能電網(wǎng)的用電處于低谷時(shí),空氣壓縮機(jī)利用多余電量,把能量以高壓空氣的形式存儲(chǔ)起來;當(dāng)用電負(fù)荷處于高峰時(shí),釋放儲(chǔ)存空間內(nèi)的空氣,驅(qū)動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電。
2.4電池儲(chǔ)能
電池儲(chǔ)能系統(tǒng)主要包括電池系統(tǒng)和功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)。鋰離子電池、鈉硫電池和全釩液流電池可以實(shí)現(xiàn)電視模塊均衡電流,大幅度提高增益效果和變換電流,并作為電池模塊輸出接口實(shí)現(xiàn)串并聯(lián)成組,提高了電壓等級(jí)、簡化了控制需求、優(yōu)化了系統(tǒng)拓展補(bǔ)充。
3微型電網(wǎng)
微型電網(wǎng)是由分布式電源、功率變換器、相關(guān)負(fù)荷和監(jiān)控保護(hù)裝置匯集而成的小型發(fā)配電系統(tǒng)功能組成了微型電網(wǎng)。通過功率變換器的調(diào)節(jié),微型電網(wǎng)可與外部電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)局部的功率平衡與能量優(yōu)化;在外部電網(wǎng)故障時(shí),通過變換器的解列,使微型電網(wǎng)運(yùn)行在獨(dú)立模式,可以繼續(xù)向關(guān)鍵負(fù)荷供電,提高用電的安全性和可靠性。
3.1輸電環(huán)節(jié)
(1)直流輸電。直流輸電包括常規(guī)直流輸電和柔性直流輸電。常規(guī)直流輸電采用基于晶閘管的換流器;柔性直流輸電采用基于全控器件的換流器。在柔性直流輸電中,換流器拓?fù)溆蓛呻娖健⑷娖街鸩桨l(fā)展到模塊化多電平,使得器件的開關(guān)頻率和開關(guān)應(yīng)力低、輸出電壓的諧波和畸變率小。(2)分頻輸電。分頻輸電系統(tǒng)利用較低的頻率傳輸電能,可減少交流輸電線路電氣距離,提高系統(tǒng)傳輸能力,抑制線路電壓波動(dòng)。在水電、風(fēng)電等可再生能源發(fā)電系統(tǒng)中,由于發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速較低,十分適合利用低頻進(jìn)行發(fā)電和輸電。
3.2固態(tài)變壓器
固態(tài)變壓器是一種將電力電子變換技術(shù)和基于電磁耦合電能變換技術(shù)相結(jié)合,可對(duì)電壓或電流的幅值、相位、頻率、相數(shù)和形狀等特征進(jìn)行變換的新型變壓器。
4適應(yīng)性體系
4.1適應(yīng)性技術(shù)體系
適應(yīng)性技術(shù)體系是在原有電網(wǎng)規(guī)劃體系的基礎(chǔ)上,從電網(wǎng)性能、電網(wǎng)效率、社會(huì)效益和成本四大目標(biāo)因素出發(fā),并由多個(gè)具體的智能電網(wǎng)規(guī)劃課題來進(jìn)行不斷完善。保證電網(wǎng)性能是電網(wǎng)規(guī)劃的根本任務(wù),智能電網(wǎng)首先必須是一個(gè)堅(jiān)強(qiáng)的電網(wǎng)。而根據(jù)電網(wǎng)發(fā)展的區(qū)域和時(shí)間等不同角度又可以進(jìn)一步分解成若干三級(jí)因素。
4.2適應(yīng)性組織體系
適應(yīng)性組織體系由一個(gè)多目標(biāo)、多階段,有完善的反饋機(jī)制的規(guī)劃流程來進(jìn)行嚴(yán)格保證。在整個(gè)規(guī)劃過程中不斷將規(guī)劃結(jié)果反饋至上一階段的目標(biāo)中進(jìn)行校驗(yàn)。
4.3適應(yīng)性評(píng)價(jià)體系
由于面向智能電網(wǎng)的多適應(yīng)性規(guī)劃體系是一個(gè)多目標(biāo)、多階段的體系,因此借鑒管理學(xué)理論研究方法,運(yùn)用綜合指數(shù)全面體現(xiàn)多目標(biāo)管理的理念并指導(dǎo)實(shí)踐。
5結(jié)語
電力電子裝置改善了智能電網(wǎng)的性能,促進(jìn)了智能電網(wǎng)的漸變轉(zhuǎn)型。在可靠性評(píng)估、故障運(yùn)行管理、硬件在回路仿真和電力電子標(biāo)準(zhǔn)模塊方面,分別對(duì)裝置設(shè)計(jì)、運(yùn)行、研發(fā)和制造方面的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行研討。針對(duì)智能電網(wǎng)的需求,有針對(duì)性地對(duì)電力電子裝置應(yīng)用中的若干技術(shù)難題進(jìn)行剖析和解決。本文系統(tǒng)地總結(jié)了面向智能電網(wǎng)的多適應(yīng)性規(guī)劃體系的四大目標(biāo)因素,提出了電子電力裝置在智能電網(wǎng)中的適應(yīng)性條件和因素。總結(jié)了面向智能電網(wǎng)的多適應(yīng)性規(guī)劃體系的四大目標(biāo)因素,建立多階段、多目標(biāo)、有完善反饋機(jī)制的規(guī)劃流程。但是面向智能電網(wǎng)的多適應(yīng)性規(guī)劃體系的研究才剛剛起步。
責(zé)任編輯:電力交易小郭
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