电力系统低频振荡阻尼控制研究的开题报告.docx
快乐****蜜蜂
在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便
相关资料
电力系统低频振荡阻尼控制研究的开题报告.docx
电力系统低频振荡阻尼控制研究的开题报告一、选题背景和意义电力系统是一个巨大的复杂系统,由于系统的非线性、时变性、复杂性等特点,电力系统经常出现低频振荡的问题,极大的影响了系统稳定性和安全运行。低频振荡的发生会导致电网频率波动、电压失稳等问题,对电力系统的安全、可靠运行产生极大的影响。因此,对于电力系统低频振荡阻尼控制的研究,既具有重要的理论意义,也具有重要的应用价值。二、研究目的和内容本研究的主要目的是探究电力系统低频振荡阻尼控制的方法和策略,将传统的PID等控制方法与典型的系统辨识、模型预测等控制方法相
附加阻尼控制器抑制电力系统低频振荡研究的开题报告.docx
附加阻尼控制器抑制电力系统低频振荡研究的开题报告一、选题背景与意义电力系统是一个复杂的非线性动态系统,存在着各种各样的振荡问题,其中包括低频振荡。低频振荡是指频率在0.1Hz~5Hz之间的振荡,其产生的原因往往是电力建设和运行过程中存在的各种因素,例如负荷波动、电力电子器件的开关行为等。若不加控制,这种低频振荡可能会损害电力系统的稳定性和安全性,甚至导致黑启动等严重事故的发生。目前,对于低频振荡的抑制方法主要包括可控电抗器、稳压控制器等,然而这些方法往往需要占用大量的空间和投入大量人力物力,而且存在着实时
基于广域测量系统的电力系统低频振荡阻尼控制的开题报告.docx
基于广域测量系统的电力系统低频振荡阻尼控制的开题报告一、研究背景和意义电力系统是一个复杂的动态系统,由许多发电厂、变电站和输电线路组成。电力系统的稳定性是电力质量和电能供应的重要保证。然而,电力系统中常常发生低频振荡问题,这对电力系统的稳定性造成了极大挑战。低频振荡问题的产生原因包括电力负荷波动、发电机故障、输电线路故障等。低频振荡不仅会导致电力系统稳定性差,而且会威胁电力设备的安全运行,甚至造成系统崩溃。为了解决低频振荡问题,以往主要采用机电振荡控制、智能控制等方法。但这些方法存在着实时性差、响应速度慢
TCSC低频振荡阻尼控制研究的综述报告.docx
TCSC低频振荡阻尼控制研究的综述报告TCSC全称为ThyristorControlledSeriesCapacitor,是一种用于电力系统中实现传输线损耗补偿的装置,其通常由电容器、继电器和可控硅等组件组成。随着电力系统的规模不断扩大,传输线的长度也越来越长,这就需要采用TCSC等装置来补偿传输线的电阻和电感,确保电力系统的稳定运行。而TCSC低频振荡阻尼控制技术则是其中的关键环节,对于电力系统的安全运行和稳定性具有重要意义。TCSC低频振荡阻尼控制技术旨在通过改变TCSC的控制参数,抑制电力系统中的低
双馈风机附加阻尼控制抑制电力系统低频振荡研究的综述报告.docx
双馈风机附加阻尼控制抑制电力系统低频振荡研究的综述报告双馈风机是当今风电行业中一种非常流行的风机类型,具有高效、可靠、低噪音等优点。然而,在一些电力系统中,双馈风机可能会引起低频振荡,严重影响电网的稳态运行。因此,对于如何抑制电力系统的低频振荡问题,一直是电力系统领域的一个研究热点。本文将对双馈风机附加阻尼控制抑制电力系统低频振荡的研究进行综述,以期为相关领域的研究者提供一些有益的参考。首先,我们需要了解双馈风机的原理。双馈风机由外转子和内转子两部分组成,分别接在风机的机械轴上。外转子与内转子分别通过变压