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1.
输电线路状态监测手段的不足导致其利用率长期受限于保守的静态载流量,如何对输电线路动态载流量进行有效评估是挖掘线路输电潜能、缓解输电瓶颈的重要途径。鉴于此,从气象因子角度出发,首先运用导线热平衡模型对线路动态载流量进行了计算分析,并提出基于双端电气和气象信息的输电线路动态载流量评估方法;其次,针对某地区220 kV双回线提升线路利用率的需求,从离线统计和现场系统实际监测2个方面进行分析论证。结果表明,基于双端电气和气象量采集的载流量监测系统可在局部电网中发挥实际作用。  相似文献   
2.
作为解决柔性交流输电系统(FACTS)装置可靠性低、维护成本高等问题的可靠手段,分布式柔性交流输电技术(D-FACTS)以其灵活快速的特点成为FACTS研究的热点方向。文中从分布式串联电抗器(DSR)和分布式静止串联补偿器(DSSC)的结构和原理出发,将DSSC和DSR的工作方式相结合,得到分布式潮流控制器(DPFC)方案。该DPFC子控制单元使得阻抗调节兼具连续性和分级性的特点,在系统层面以集中控制的方式进行子单元整体投切和连续控制。文中提出了基于该方案的“DSSC+”集中控制、分布安装的DPFC系统架构,具体研究了基于在线负反馈的系统控制策略,并通过实时数字仿真算例验证了该策略的有效性,为该方案的工程应用提供理论支撑。  相似文献   
3.
超超临界直流锅炉由于自身特点导致其控制系统复杂,迅速准确地测量出其水煤比是保障锅炉安全、经济、稳定运行的前提。现阶段传统的监测方法具有延迟大、误差大的特点。以某电厂1000 MW超超临界直流锅炉为例进行研究,介绍一种直流锅炉水煤比软测量的方法,主要是根据直流锅炉汽水循环中的能量和物质守恒算出水煤比的基准值,综合一种根据锅炉风量和排烟氧量计算热量的新型热量信号构造方法对水煤比进行修正,最终得出相对准确的水煤比。  相似文献   
4.
为提高CFB锅炉燃烧系统的自动控制品质,分析了系统主蒸汽压力和床温对象在调节过程中的相互作用,提出解耦的系统控制结构.通过选取上述强耦合对象,以一次风量和给煤量作为调节量,采用补偿的多变量内模解耦控制策略实现了该两输入两输出(TITO)系统的解耦.给出了解耦控制器的详细设计过程,通过设计能够有效抵消缓慢极点或主导极点的滤波器以加快响应速度.在综合ISE指标的基础上发展了基于超调量和调节时间的参数整定指标.对所设计控制器进行次最优降阶,并验证输入、输出扰动性能和模型失配鲁棒性,仿真结果表明:所采用的解耦控制策略是有效的.  相似文献   
5.
为了给发电质量提出一个量化的标准,从发电任务的难易程度出发,忽略电压质量,尝试采用非线性动力学理论对电网调度指令自动发电控制AGC(automatic generation control)信号进行分析。首先通过Mallat小波变换将AGC指令信号在不同尺度上进行分解和重构,然后运用Lempel-Ziv复杂度算法分别对不同的分解尺度进行复杂性计算,克服了传统Lempel-Ziv复杂度算法"过分粗粒化"的缺点,得到AGC指令信号的综合复杂程度。选取某1 000 MW机组不同时间段的AGC指令信号进行分析比较,通过指令和响应之间的相关性验证该方法有效可行。  相似文献   
6.
为了解决分布式潮流控制(DPFC)系统因单元数量众多、分布距离远导致控制难的问题,提出了一种基于无线通信组网的DPFC系统控制策略.针对DPFC装置分布式安装的特点和快速控制的要求,从系统层面提出一种基于无线通信组网方式的控制系统架构.该方案通过主从控制方式,由主控制器同时对多个子单元进行协调控制.对集中控制的控制策略进行了研究,并通过仿真算例验证了策略的有效性.  相似文献   
7.
分布式静止串联补偿器(DSSC)体积小、功耗低,可直接串接在输电线路上进行潮流控制,已成为最具前景的分布式柔性交流输电技术之一。为了解决DSSC系统中各子模块协调配合控制问题,文中针对各子模块运行状态、调节性能的差异性,按照"以状态分类-以调节性能制定优先级"的思想,提出了子模块调节出力的实时优化分配方法,实现子模块启停次数最少,延长子模块运行寿命的目标。基于实时数字仿真器对功率优化分配方法进行闭环仿真分析,结果表明,对比传统平均分配法和比例分配法,文中所述方法在调节速度和精度上有很大提高,能够满足DSSC的实时潮流调控要求。  相似文献   
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