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高压无线核相器的重要参数
高压无线核相器的重要参数
因此光伏系统设计师在开发不同类型的电气和电子系统方面通常都拥有丰富的经验。举例来说,太阳能系统涉及相对较新的技术高压无线核相器。现在生产小型太阳能逆变器的公司以前可能主要是制造电源转换或UPS系���的这个新的位置高压无线核相器使系统稳定,这些新的光伏系统设计师可能要求设计连接电网的1MW直流规模的太阳能电路。与开发其它直流电源系统甚至大功率交流应用时制定的相同任务相比,为这些高压太阳能应用设计电路和指定元件有很大的不同。
电容器组投入,功率因素数值实时变化是一定范围内的以 功率因素作为判据是即当功率因素低于所设定的变化范围下限时。当功率因数高于 所设定的变化范围区间的上限时,电容器组切除。但是这种控制方式没有考虑投切并联电容器后无 功功率的变化对母线电压的影响,而且假如负荷较 小,投切电容器组产生的无功功率的变化会使功率 因数发生较大的变化,因此,投切电容器组的动作 过于频繁,极易引起投切振荡。为了克服这些缺陷,出现了改进的自动投切装置,这种装置根据负载区 不同自动整定各负载区不同的功率因数高压无线核相器,并采用 自动选取法进行自动投切,此外,临界因数法也是一种解决临界振荡问题经常采用的方法,这种方法 限定了轻负荷时的临界震荡区,有效地解决了电容 器投切的振荡问题。模糊控制适用于不确定的有不同量纲的相 互冲突的多目标优化问题。通过模糊隶属度函数,把电压和无功偏差量、分接头档位、可调电容器组 数等模糊化处理,转化为模糊集论域的词变量,作 为模糊控制器的输入。控制器的输出对应于控制规 则表内电压和无功偏差的一种组合,*后把控制器 输出模糊化,得到作用于分接头调节和电容器组 投切控制的**值。
且能很好 反映电压的变化情况,模糊算法所需信息量少、计算量小。容易在线实现,模糊控 制下,系统的电压性能及稳定性均有令人满意的控 制效果[9]。
3.3.2基于人工神经网络负荷预测的电压无功控制
有预测性、指导性和灵活性的特点,原理 人工神经网络有集体运算和自适应学习的能 力。将无功预 测与优化决策相结合,该控制策略首先将相关的历 史数据输入无功预测神经网络训练样本集,再将负荷预测结果及电压、无功、功率因数等系统实时数 据模糊化,输入控制决策神经网络,输出控制信号 [10]。九区图”无功调节判据是一个与电压无关的平行于电压坐标轴的固定边界线高压无线核相器,而实际运行中无功的调节对电压是有影响的但在九区图”中 无功的调节的边界竟然与电压状态无关,因此产生一系列问题:
造成控制振荡、频繁动作问题。1控制策略是基于固定的电压无功上下限而未考虑无功调节对电压的影响及其相互协调关系。
造成了控制决策的盲目性和不确定性,2用于运算分析的信息具有随机性、分散 性的特点。实际表现为装置频繁调节。
难于区分哪一类效果更好。3九区图”某些区对于两类设备的控制 都起作用时。
如顺序不当会产生频繁动作、投切振荡等现象。欧洲提出要充分利用分布式能源、智能技术、先进电力电子技术等实现集中供电与分布式发电的高效紧密结合,4九区图”中两类设备动作的先后顺序对 控制结果影响很大。并积极鼓励社会各界广泛参与电力市场高压无线核相器质量要求,共同推进电网发展。微电网以其智能性、能量利用多元化等特点也成为欧洲未来电网的重要组成。目前,欧洲已初步形成了微电网的运行、控制、保护、**及通信等理论,并在实验室微电网平台上对这些理论进行了验证。其后续任务将集中于研究更加先进的控制策略、制定相应的标准、建立示范工程等。即,为分布式电源与可再生能源的大规模接人以及传统电网向智能电网的初步过渡做积极准备。
1.3日本微电网的研究
展开了微电网研究高压无线核相器,日本立足于国内能源日益紧缺、负荷日益增长的现实背景。但其发展目标主要定位于能源供给多样化、减少污染、满足用户的个性电力需求。日本学者还提出了灵活可靠性和智能能量供给系统(FRIENDS其主要思想是配电网中加人一些灵活交流输电系统装置,利用控制器快速、灵活的控制性能,实现对配电网能源结构的优化,并满足用户的多种电能质量需求。目前,日本已将该系统作为其微电网的重要实现形式之一。3微电网可以提高供电可靠性和电能质量,有利于提高电网企业的服务水平。微电网可以根据终端用户的需求提供差异化的电能,根据微电网用户对电力供给的不同需求将负荷分类,形成金字塔形的负荷结构。负荷分级的思想体现了微电网个性化供电的特点,微电网的应用有利于电网企业向不同终端用户提供不同的电能质量及供电可靠性。
降低网损,4微电网可以延缓电网投资。有利于建设节约型社会。传统的供电方式是由集中式大型发电厂发出的电能,经过电力系统的远距离、多级变送为用户供电的方式,即“就地消费”因此能够有效减少对集中式大型发电厂电力生产的依赖以及远距离电能传输、多级变送的损耗,从而延缓电网投资,降低网损。
有利于社会主义新农村建设。微电网能够比较有效地解决我国西部地区目前常规供电所面临的输电距离远、功率小、线损大、建设变电站费用昂贵的问题,5微电网可以扶贫。为我国边远及常规电网难以覆盖的地区的电力供应提供有力支持。当电网孤岛运行时,为了使所隔离的故障区尽可能小,微电网中保护装置的协调尤为重要。特别需要指出的由于微电网的电源大多为电力电子型设备高压无线核相器,所发出的电力通过逆变器与网络连接,故障时仅提供很小的短路电流(例如2被于正常负荷电流)难以启动常规的过电流保护装置。因此,保护装置和策略就应相应地修改,如采用阻抗型、零序电流型、差分型或电压型继电保护装置。此外,微电网的接地系统必须仔细设计,以免微电网解列时继电保护误动作。
5.5微电网的能量管理系统
而通常负荷不仅包括了电负荷,微电网被定义为发电和负荷的集合。还包括热和冷负荷,即热电联供和热电冷三联供。因此,微电网不仅要发电,而且要利用发电的余热以提高总体效率。能量管理系统(EnergyManagementSystemEMS目的即为作出决策以*优地利用发电产生的电和热(冷)该决策的依据为当地设备对热量的需求、气候的情况、电价、燃料成本等。太阳能电池的转换效率指在外部回路上连接*佳负载电阻时的*大能量转换效率,等于太阳能电池的输出功率与入射到太阳能电池表面的能量之比。太阳能电池的光电转换效率是衡量电池质量和技术水平的重要参数高压无线核相器的准确性,与电池的结构、结特性、材料性质、工作温度、放射性粒子辐射损伤和环境变化等有关。实用的光伏电子系统开发责任*终落在电路设计师的肩上,包括那些开发完整太阳能系统的公司的设计师、向*终用户提供“交钥匙”系统的系统集成商的设计师以及各种太阳能子系统的设计师高压无线核相器。其中许多设计师负责开发的电路主要用于优化光伏系统装置的性能和成本。这些工程师设计的电路一般是太阳能阵列、直流汇流箱或逆变器。
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