• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    一種基于分布式電源的串聯(lián)補償方式的設(shè)計

    2010-06-30 07:42:22李勇匯呂艷萍朱海昱
    電工技術(shù)學(xué)報 2010年4期
    關(guān)鍵詞:相角串聯(lián)幅值

    李勇匯 呂艷萍 彭 輝 朱海昱

    (1. 武漢大學(xué)電氣工程學(xué)院 武漢 430072 2. 武漢國測科技股份有限公司 武漢 430223)

    1 引言

    常規(guī)電廠一般都遠(yuǎn)離負(fù)荷中心,它們產(chǎn)生的電能需要通過長距離的輸/配電網(wǎng)才可以送到終端負(fù)荷。為了滿足不斷增長的負(fù)荷需求,電力系統(tǒng)必須投入大量的資金對輸/配電網(wǎng)不斷地加以更新和改造。如果電網(wǎng)的發(fā)展相對滯后于負(fù)荷的增長,則供電的可靠性就會下降。另外,傳統(tǒng)的化石燃料電廠在生產(chǎn)電能時會產(chǎn)生大量的溫室氣體,給人類的生存環(huán)境造成嚴(yán)重影響。

    基于上述原因以及傳統(tǒng)能源資源的逐漸枯竭,以風(fēng)能、太陽能和燃料電池為代表的可再生清潔能源正得到各國政府和電力部門的廣泛重視[1]。通常,這些分布式電源(Distributed Generator, DG)離負(fù)荷較近、容量在 10kW~10MW 之間。傳統(tǒng)的配電網(wǎng)系統(tǒng)在引入 DG后將會帶來正反兩個方面的影響[2]。一方面,DG可以降低配電網(wǎng)中的功率傳輸損耗、推遲線路的增容改造時間;另一方面,DG會帶來諸如短路電流、電壓調(diào)節(jié)、保護配合、諧波污染等新的問題。目前,DG的成本依然很高,很多相關(guān)技術(shù)還有待完善。研究和應(yīng)用可靠性高、價格合適、高質(zhì)量的分布式發(fā)電技術(shù)已經(jīng)成為電力工業(yè)發(fā)展的重要課題。

    DG接入配電網(wǎng)會直接影響到電力系統(tǒng)末端的負(fù)荷[3]。一個現(xiàn)代電力系統(tǒng)通常存在大量的敏感負(fù)荷,如醫(yī)院、銀行、芯片生產(chǎn)廠、空中交通控制中心等。這些負(fù)荷都需要高質(zhì)量、不間斷的電能供應(yīng)。頻率波動、諧波和電壓暫降等電能質(zhì)量問題將會直接造成生產(chǎn)和設(shè)備的巨大損失甚至是人身的傷害。提高負(fù)荷的電能質(zhì)量,最大限度地利用DG是未來配電網(wǎng)設(shè)計中必須考慮的。

    為了擴展DG的應(yīng)用,文獻[4]曾以燃料電池電源為核心提出了一種電能質(zhì)量控制中心。在該中心的公共耦合點(Point of Common Coupling, PCC)上接有兩種等級不同的負(fù)荷:一種負(fù)荷等級低,在上游系統(tǒng)發(fā)生電壓暫降時將馬上切除;另一種負(fù)荷等級較高,必須盡可能地保證供電不受影響。該文認(rèn)為,高等級負(fù)荷可以耐受的電壓暫降是非常有限的。當(dāng)上游電源電壓幅值突然下降超過20%時,電能質(zhì)量控制中心必須切除低等級負(fù)荷并與上游系統(tǒng)解列。發(fā)生電壓暫降后,處于孤立系統(tǒng)中的高等級負(fù)荷將以最低可以承受的電壓水平運行。顯然,文獻[4]提出的改善配電網(wǎng)負(fù)荷耐受電壓暫降能力的方案是不能令人滿意的。同時該方案將帶來諸如解列后同期、勵磁涌流等多方面的問題。本文將以文獻[4]的工作為基礎(chǔ),提出進一步改進配電網(wǎng)負(fù)荷耐受電壓暫降的方案,合理擴大DG的應(yīng)用范圍。

    2 DG在配電網(wǎng)中的穩(wěn)態(tài)運行分析

    為了清楚地認(rèn)識DG在配電網(wǎng)中的作用,本文將以一個簡化的配電網(wǎng)為例進行討論。在圖1所示的配電網(wǎng)中有兩種不同等級的負(fù)荷:一種為等級低的普通負(fù)荷,功率為PL+jQL;另一種為等級高的敏感負(fù)荷,功率為PH+jQH。通常這兩種負(fù)荷的有功功率滿足PL>PH。兩種負(fù)荷同時由上游電源和DG供電。DG的有功輸出只能滿足部分高等級負(fù)荷。在發(fā)生電壓暫降時,快速開關(guān)“C”可以迅速地切除普通負(fù)荷[4]。上游電源和DG分別通過等效電抗Xs和 Xf接在 PCC上,傳輸電阻忽略不計。根據(jù)典型配電網(wǎng)的短路容量,通常Xf至少是Xs的10倍。本文中的所有公式均采用標(biāo)幺值。

    圖1 含有DG的配電網(wǎng)示意圖Fig.1 Illustration of a distribution network embedding with DG

    風(fēng)能、太陽能和燃料電池等類型的DG通常需要通過DC/AC能量轉(zhuǎn)換裝置接入交流系統(tǒng)。對于中小型DG(<1MW),圖1中變流器(Inv.1)采用的電力電子器件一般為絕緣柵雙極晶體管(IGBT),以正弦波脈寬調(diào)制方法控制。圖1中DG的直流輸出電壓為 Vdc。在互聯(lián)情況下,Inv.1可以通過占空比m和相移角β 兩個控制變量來調(diào)節(jié)配電網(wǎng)中的潮流分布[5]。通常 DG的動態(tài)響應(yīng)速度較慢,無法像常規(guī)發(fā)電機一樣在幾秒內(nèi)迅速地改變有功輸出。因此,在實際應(yīng)用中DG更適合追蹤變化緩慢的負(fù)荷。另外,DG中電力電子設(shè)備的典型動作時間為μs級,因此圖1中的DG可以快速調(diào)節(jié)配電網(wǎng)中的無功功率。通過合理調(diào)節(jié)DG輸出的有功和無功功率,部分負(fù)荷可以就地滿足,系統(tǒng)等效電抗Xs上的電壓損耗將會減少,上游電源有功功率的傳輸能力將得以提高。

    如果Inv.1的設(shè)計容量能保證在轉(zhuǎn)換DG輸出有功功率的同時還可以提供所有的負(fù)荷無功功率QL+QH,那么圖1中A點的功率因數(shù)將維持在1。此時若選擇PCC的電壓pV˙為參考相量,上游電源注入到PCC的有功和無功功率將分別為

    式中,下標(biāo)“0”代表變量的初始值;Pr0是 DG的初始輸出有功;Vs0、Vp0、δ0分別是上游電源、PCC母線的初始電壓及兩個電壓之間的相位差。圖1中p0V˙和負(fù)荷電壓LV˙相同。

    對式(1)和式(2)兩式進行簡化,可以得出式(3)和式(4)表明 Vs、Vp、Ps和δ 這 4個變量中僅有兩個是獨立的。若Ps和Vs為已知,則Vp和δ可求。具體的潮流控制方法參見文獻[4]。

    當(dāng)上游電源因為短路或者大型電動機起動而發(fā)生電壓暫降后,DG可以作為并聯(lián)補償器通過增加注入無功功率的方式抵消 Vs的下降、維持 PCC的電壓不變。然而,如文獻[6]中指出,這種并聯(lián)補償方式需要將 Inv.1的容量設(shè)計得遠(yuǎn)大于被保護的負(fù)荷容量。過高設(shè)計 Inv.1的容量作為無功備用是不經(jīng)濟的。同時,DG在并聯(lián)補償時所產(chǎn)生的無功電流會反向注入到上游電源,給上游電源保護配合造成困難。因此,國外很多電力部門都要求DG在上游電源發(fā)生故障時與系統(tǒng)解列[1]。為了更好地利用DG,提高負(fù)荷在電壓暫降時的耐受能力,保證負(fù)荷的電能質(zhì)量,本文提出了一種基于DG的新型串聯(lián)補償方式。

    3 新型串聯(lián)補償方式的設(shè)計

    系統(tǒng)發(fā)生電壓暫降時,一般其持續(xù)時間約為0.5個周波到1s,電壓幅值約為額定值的10%~90%,電壓相角跳變的范圍為-20°~20°[7]。加裝串聯(lián)補償器(Series Compensator, SC)是抑制電壓暫降、提高負(fù)荷電能質(zhì)量最為有效的方法。SC串聯(lián)在被保護負(fù)荷的上游,在檢測到電壓暫降后會向電路中注入串聯(lián)電壓,維持負(fù)荷的電壓水平。注入串聯(lián)電壓的方式有三種[7-8]:分別是故障前注入法(pre-sag injection)、同相注入法(in-phase injection)和最小能量注入法(mini-mum energy injection),三種方法各有優(yōu)缺點。不論采用哪種電壓注入方法,負(fù)荷的耐受能力取決于 SC直流側(cè)電容器中儲藏的能量。當(dāng)電壓暫降持續(xù)時間、電壓幅值下降超過一定范圍時,負(fù)荷母線的電壓將隨著電容器中能量的消耗而下降,因此工程界一直都在探索提高負(fù)荷耐受能力的方法。結(jié)合電壓暫降的補償方式,理論上常用的有經(jīng)典控制[9]、空間矢量控制[10]、非線性魯棒控制[11]等控制方法。其中空間矢量控制法在研究不對稱電壓暫降時還可以結(jié)合瞬時無功理論進行分析[12]。

    以下將結(jié)合圖1著重分析三相對稱暫降的補償原理。為了方便討論,本文只研究電壓暫降過程中的基波,諧波問題不在本文的討論范圍。SC補償電壓暫降的方式選為故障前注入法。

    3.1 一種串并聯(lián)補償拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

    比較圖1和常用SC的結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn),DG的變流器(Inv.1)和 SC的變流器(Inv.2)可以共享一條直流母線。圖2給出了這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的示意圖。這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)有三個優(yōu)點:①電力電子設(shè)備可以靈活地調(diào)節(jié)配電網(wǎng)中的潮流,使 SC在電壓暫降時有不間斷的能量補充;②DG在發(fā)生電壓暫降后可以保持和上游電源聯(lián)接,避免解列和同期帶來的問題;③SC的直流側(cè)和DG共享母線后可以節(jié)省一個直流電容器和安裝空間。圖2中的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)將并聯(lián)和串聯(lián)補償結(jié)合在一起,可以視為一個小型的靈活輸電裝置。

    圖2 共直流母線型SC示意圖Fig.2 Illustration of a series compensator sharing a same DC-link with DG

    在沒有發(fā)生電壓暫降時,圖2中的串聯(lián)補償裝置可以被旁路,DG的輸出Pr0和并聯(lián)支路Xf上流過的有功Pr相等。在發(fā)生電壓暫降后,普通負(fù)荷將被迅速切除,同時串聯(lián)補償裝置將投入運行并注入串聯(lián)電壓。此時在圖2中,Pr0、Pr和串聯(lián)補償裝置注入到負(fù)荷支路的有功 Pinj之間存在如下功率守恒關(guān)系

    由于DG的動態(tài)響應(yīng)速度較慢,在發(fā)生電壓暫降前后可以假定其有功輸出 Pr0不變。在發(fā)生電壓暫降后,SC從電源吸收有功功率滿足 Pinj>0。如果 Pinj<Pr0,DG 多余的有功功率仍從 Inv.1流向PCC。如果Pinj>Pr0,DG的初始有功功率不足以抑制電壓暫降,Inv.1將從PCC吸收有功,支路Xf上流過的有功功率反向。由此可見,SC在這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中能夠以靈活的方式、不間斷地得到能量。

    值得強調(diào)的是,雖然式(3)中 Pr的方向會因為補償程度的不同而發(fā)生變化,但是DG總可以利用Inv.1中的兩個控制變量調(diào)節(jié)其注入到PCC的無功功率,使得圖2中A點的功率因數(shù)始終維持在1,實現(xiàn)并聯(lián)補償。

    3.2 SC容量的設(shè)計

    3.2.1 擬穩(wěn)態(tài)分析

    如果感興趣的僅是發(fā)生電壓暫降后的穩(wěn)態(tài)過程,而不計電路中的暫態(tài)過程,可以利用類似第 2節(jié)的方法對圖2中的系統(tǒng)進行擬穩(wěn)態(tài)分析。

    當(dāng)Vs1<Vs0時,由式(6)知,圖2中的系統(tǒng)只能通過增大δ1來維持Ps1。由式(7)知,此時PCC電壓p1V˙的幅值小于上游電源電壓并滯后δ1。當(dāng)δ1=π/4時,上游電源可以向下游負(fù)荷提供的有功功率達到極限。此時圖2所示拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可以耐受的最低的電壓暫降幅值為

    顯然,只有當(dāng)DG的有功輸出恰好和敏感負(fù)荷的有功功率相等時,Vs1min才可以為零。

    綜合式(6)~式(8)可以發(fā)現(xiàn),在考慮了DG的串/并聯(lián)補償作用后,圖2中上游電源在發(fā)生電壓暫降后電壓幅值和相角允許的變化范圍為

    式(9)和式(10)也是圖2拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)在維持負(fù)荷電壓幅值在故障前水平必須滿足的運行限制。該限制是DG初始有功輸出的函數(shù)。

    3.2.2 SC容量和電壓暫降幅值、相角跳變的關(guān)系圖2系統(tǒng)中電壓暫降發(fā)生前后的電壓關(guān)系可由圖3所示的相量圖表示。通過相量圖可以建立電壓暫降的電壓幅值Vs1,相角跳變αs和SC容量S之間的解析關(guān)系。

    圖3 電壓暫降發(fā)生前后的相量圖Fig.3 Phasor diagram before and after sag

    在圖3中,選取PCC在電壓暫降前的電壓相量為參考相量并記為(=)。和之間的夾角αs為相角跳變角。和之間的夾角為αp。發(fā)生電壓暫降后,DG會分別調(diào)節(jié)圖 2中 Inv.1和Inv.2的輸出,使流過系統(tǒng)等效電抗 Xs的電流 I和同相,同時使敏感負(fù)荷的電壓幅值維持在。此時,敏感負(fù)荷的視在功率SH、負(fù)荷電流和 SC的容量S之間滿足

    式中,injV˙是SC在電壓暫降期間提供的注入電壓。為方便起見,后面公式中S和SH兩變量的絕對值符號將省略。

    對圖3中的△OAB,根據(jù)余弦定理,有

    其中

    將式(12)代入式(11),Vp1,αp和 S之間的關(guān)系如下:

    聯(lián)立求解式(7)、式(13)和式(14),經(jīng)推導(dǎo)(具體的推導(dǎo)過程見附錄)后SC的容量S可表示為

    顯然,SC的容量和被保護負(fù)荷的容量成正比并且是反映電壓暫降的變量Vs1和αs的函數(shù)。由于Vs1和αs在式(9)和式(10)給定的范圍內(nèi)變化,從理論上找出 SC所需的最大設(shè)計容量是可能的,也是非常必要的。

    3.2.3 SC容量的討論

    從式(11)可以發(fā)現(xiàn),對于SC的給定容量S,必存在一個反映補償范圍的圓Cs,如圖4所示,該圓以B為圓心,以注入電壓的幅值Vinj為半徑。只有SC的容量設(shè)計得足以使圖3中的A點落在圓Cs內(nèi),PCC母線電壓p1V˙在經(jīng)過補償后才可以將負(fù)荷電壓恢復(fù)到LV˙。

    根據(jù)上游電源發(fā)生電壓暫降時電壓幅值和相角跳變可能的變化范圍,圖4給出了相應(yīng)PCC母線電壓可能的變化范圍。當(dāng)Vs1在式(9)給出的最大值Vs1max和最小值Vs1min之間變化時,由于穩(wěn)態(tài)情況下電壓幅值 Vs1和 Vp1間的關(guān)系始終滿足式(7),弧P1P2和弧 P3P4分別為相應(yīng) PCC電壓暫降幅值為最大(Vp1max)和最小(Vp1min)時的軌跡。從式(12)和式(13)可知,對于給定,當(dāng)和之間夾角αp的絕對值為最大時(即αs取負(fù)的最大值時)Vinj將取極大值。圖4中當(dāng)PCC母線電壓在可能的最大和最小幅值之間變化時,曲線P2P4為所有Vinj取極大值時的連線。為了能讓 SC可以補償所有可能范圍內(nèi)的電壓暫降,必須從曲線 P2P4上找出一點使Vinj為最大值。從附錄中的證明可知,曲線 P2P4上的P4點對應(yīng)的Vinj為最大:即當(dāng)上游電源電壓幅值為最小值 Vs1min且相角跳變αs為負(fù)的最大值-αsmax時,SC所需的容量S為最大。考慮式(8)~式(10)和式(15),SC的設(shè)計容量Smax可以選擇為

    從式(16)可知,在給定圖2系統(tǒng)初始參數(shù)后,可以方便地確定SC的容量。考慮到Vs1min<VL且通常αsmax-δ0+π/4<65°,可以從式(16)推知 SC的設(shè)計容量將小于被保護負(fù)荷的容量SH。

    圖4 SC補償范圍示意圖Fig.4 Illustration of series compensation region

    4 典型算例和仿真

    本節(jié)將通過一個具體的算例來驗證所提方案的可行性。

    4.1 典型算例

    與文獻[4]一樣,本文DG選擇燃料電池,其額定有功功率和直流電壓分別為100kW和330V。具體燃料電池參數(shù)和模型參見文獻[13]。仿真交流系統(tǒng)的額定電壓和額定頻率分別為10kV和50Hz。兩種不同等級的負(fù)荷均采用恒定阻抗模型。其中,普通負(fù)荷和敏感負(fù)荷的有功分別為2MW和500kW,功率因數(shù)均為0.9(滯后)。如果交、直流側(cè)電壓基準(zhǔn)值分別為10kV和330V,功率基準(zhǔn)值為500kVA,圖2中相應(yīng)系統(tǒng)參數(shù)的標(biāo)幺值由下表給出。根據(jù)典型的配電網(wǎng)參數(shù),假定上游系統(tǒng)電源和DG的短路容量分別為 100MVA和 10MVA。在穩(wěn)態(tài)情況下,燃料電池的初始有功為0.2(pu)(100kW)。

    表 含有DG的典型配電網(wǎng)參數(shù)(標(biāo)幺值)Tab. Parameters of a typical distribution network with DG(pu)

    根據(jù)式(8)和表中的參數(shù),可以確定圖2系統(tǒng)可以耐受最低電壓暫降的幅值約為0.09(pu)。由式(15)可計算出上游電源發(fā)生不同幅值和相角跳變時Vs1和SC容量S之間的關(guān)系,如圖5所示??梢钥闯?,隨著上游電源電壓幅值下降,SC所需的設(shè)計容量 S隨之上升。在 Vs1為 0.09(pu)相角跳變?yōu)?20°時,SC所需容量為最大值,約為 1.08(pu)。這個容量小于被保護的高等級負(fù)荷容量1.11(pu)與式(16)的計算結(jié)果一致。因此可以選1.08(pu)(540kVA)作為SC的設(shè)計容量。

    圖5 不同相角跳變情況下SC容量和電壓暫降幅值的關(guān)系Fig.5 The relationship between SC rating and sag magnitude under different phase jump angles

    4.2 仿真結(jié)果

    本文提出的串聯(lián)補償方式將在本節(jié)進一步通過Matlab/Simulink加以驗證。仿真使用的參數(shù)見上表。為方便起見,圖2中Inv.1和SC均采用理想元件并采用文獻[5]中介紹的正弦波脈寬調(diào)制方法進行控制,電力電子器件產(chǎn)生的諧波忽略不計。從圖5可知,圖2中的上游系統(tǒng)電壓發(fā)生50%電壓暫降且相角跳變?yōu)?°時,SC維持負(fù)荷電壓在故障前電壓水平所需的容量約為0.56(pu)(280kVA)。假設(shè)電壓暫降在0.05s發(fā)生,持續(xù)時間為30個周波,在0.07s時普通負(fù)荷被切除并投入SC。在電壓暫降結(jié)束后1個周波,SC退出運行。具體的仿真結(jié)果如圖6所示。

    圖6 系統(tǒng)發(fā)生50%電壓暫降時的仿真結(jié)果Fig.6 Simulation results under a 50% voltage sag

    從圖6a和圖6b可以發(fā)現(xiàn)敏感負(fù)荷的電壓在經(jīng)補償后可以維持在1(pu)。在圖6c中,DG中的Inv.1在系統(tǒng)沒有發(fā)生電壓暫降時向 PCC注入的有功功率為0.2(pu)。在發(fā)生電壓暫降時,流過Xf的有功反向,Inv.1從系統(tǒng)吸收 0.3(pu)的有功功率。如圖6d所示,由于Inv.1的調(diào)節(jié)作用,圖2中A點的穩(wěn)態(tài)功率因數(shù)始終為1。在發(fā)生電壓暫降 1個周波后普通負(fù)荷被切除,上游系統(tǒng)提供給下游負(fù)荷的穩(wěn)態(tài)有功功率為0.8(pu)。正如前文所設(shè)計的一樣,Inv.1從上游系統(tǒng)吸收的有功和DG的有功同時提供給SC,用于維持負(fù)荷母線電壓。在圖6e中,SC注入負(fù)荷支路的有功 Pinj和兩個電源提供的有功Pr+Pr0相等,為0.5(pu),在電壓暫降期間,DG的有功輸出維持恒定。圖6f反映電壓暫降期間直流母線電壓近似恒定,且在 SC向負(fù)荷提供有功和無功功率時,SC的容量和式(15)計算值0.56(pu)近似相等,并小于其設(shè)計容量1.08(pu)。從仿真結(jié)果可以看出,SC確實提高了負(fù)荷耐受電壓暫降能力。

    5 結(jié)論

    本文提出了一種基于DG的串聯(lián)補償方式。由于SC和DG共享直流母線,SC可以不斷地從兩個電源吸收有功功率,使得負(fù)荷耐受長時間、低幅值電壓暫降的能力顯著提高。本文提出的解析表達式給出了電壓暫降時電壓幅值、相角跳變和 SC容量之間的關(guān)系,為設(shè)計 SC時的容量確定提供了理論依據(jù)。仿真結(jié)果也進一步驗證了所提方案的有效性。在未來的配電網(wǎng)設(shè)計中,可以參考本文提出的串聯(lián)補償方案,充分地利用DG的特點,在電壓暫降發(fā)生時,靈活地調(diào)整系統(tǒng)的有功分布,保證負(fù)荷母線上的電壓質(zhì)量,向負(fù)荷提供可靠、經(jīng)濟的電能。今后,將對本文所提補償方式的控制器設(shè)計具體方案進一步的完善。

    附 錄

    1. SC容量解析表達式的詳細(xì)推導(dǎo)

    利用三角函數(shù)關(guān)系,式(15)可以寫成

    考慮到

    由式(6)有

    把式(A2)和式(A3)代入式(A1),SC的容量S和電壓暫降幅值Vs1、相角跳變αs的解析表達式可寫成

    2. SC最大注入電壓的討論

    根據(jù)式(7),式(12)和式(13),定義函數(shù)f

    很顯然,討論函數(shù)f的增減性可以發(fā)現(xiàn)SC注入電壓幅值Vinj的變化規(guī)律。

    將式(A2)和式(A3)代入式(A5),對式(A5)求導(dǎo),得

    把式(A2)和式(A3)代入式(A6),式(A6)可以簡化為

    由3.2.3節(jié)的討論知道,當(dāng)αs=-αsmax時即在圖4所示的曲線 P2P4上,Vinj將取得最大值。把αs=-αsmax代入式(A7),通常δ0都很小且滿足|-αsmax|>δ0,則 sin(-αsmax+δ0)<0。由式(A3)知道,sin2δ1>0。因此,式(A7)等式右邊的第三項小于零。

    考慮到典型的相角跳變滿足-20°≤αs≤20°,這樣有Vs1max≤ 0 .9VL< VLc os(-),則式(A7)等式右邊的第一項小于第二項,即有 f′<0。這說明式(A5)定義的函數(shù) f將是一個減函數(shù),Vinj的值將隨著 Vs1的增加而減少。因此,對應(yīng)圖4中的曲線P2P4,Vinj將在電壓暫降幅值為最小且相角跳變?yōu)樨?fù)的最大值時,即曲線P2P4上的P4點取得最大值。

    [1]Jenkins N. Embedded generation[M]. London:Institution of Electrical Engineers, 2000.

    [2]Ghosh A, Ledwich G. Power quality enhancement using custom power devices [M]. Newyork: Kluwer Academic Publishers, 2002.

    [3]裴瑋, 盛鹍, 孔力, 等. 分布式電源對配電網(wǎng)供電電壓質(zhì)量的影響與改善[J]. 中國電機工程學(xué)報,2008, 28(13): 152-157.Pei Wei, Sheng Kun, Kong Li, et al. Impact and improvement of distributed generation on distribution network voltage quality [J]. Proceedings of the CSEE,2008, 28(13): 152-157.

    [4]Zhan Y Q, Li Y H, Choi S S, et al. The design of power quality control center to realize unbundled power quality supply[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2006, 21(3): 1421-1429.

    [5]Mohan N, Undeland T M, Robbins W P. Power electronics: converters, applications, and design [M].New York: John Wiley & Sons, 2003.

    [6]Weissbach R S, Karady G G, Farmer R G. Dynamic voltage compensation on distribution feeders using flywheel energy storage[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 1999, 14(2): 465-471.

    [7]Bollen M. Understanding power quality problems [M].New York: IEEE Press, 2000.

    [8]Choi S S, Li B H, Vilathgamuwa D M. Dynamic voltage restoration with minimum energy injection[J].IEEE Transactions on Power Systems, 2000, 15(1):51-57.

    [9]Award H, Blaabjerg F. Transient performance improvement of static series compensator by double vector control[C]. Proceedings of l9th IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition, USA,2004: 607-613.

    [10]Award H, Svensson J, Bollen M. Mitigation of unbalanced dip using static series compensator[J].IEEE Transactions on Power Electronics, 2004, 19(3):837-846.

    [11]Li Y W, Blaabjerg F, Vilathgamuwa D M, et al.Design and comparison of high performance stationary frame controller for DVR implementation[C]. IEEE App1ied Power Electronics Conference and Exposition, USA, 2006: 912-918.

    [12]Lee S J, Kim H, Sul S K, et al. A novel control algorithm for static series compensators by use of PQR instantaneous power theory[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2004, 19(3): 813-827.

    [13]Padullés J, Ault G W, Mc Donald J R. An integrated SOFC plant dynamic model for power systems simulation[J]. Journal of Power Sources, 2000,86(1-2): 495-500.

    猜你喜歡
    相角串聯(lián)幅值
    用提問來串聯(lián)吧
    用提問來串聯(lián)吧
    基于實時服役參數(shù)的交流接觸器電壽命最大化控制策略
    配電網(wǎng)30°相角差線路不停電轉(zhuǎn)供方案探究
    電子制作(2018年1期)2018-04-04 01:48:40
    基于S變換的交流電網(wǎng)幅值檢測系統(tǒng)計算機仿真研究
    電子制作(2017年7期)2017-06-05 09:36:13
    審批由“串聯(lián)”改“并聯(lián)”好在哪里?
    我曾經(jīng)去北京串聯(lián)
    基于相角差的絕緣子表面污穢受潮檢測系統(tǒng)設(shè)計與仿真
    正序電壓幅值檢測及諧波抑制的改進
    小電流接地故障初相角模擬試驗控制系統(tǒng)的設(shè)計
    電測與儀表(2016年6期)2016-04-11 12:06:14
    亚洲在久久综合| 观看美女的网站| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 欧美3d第一页| 国产又色又爽无遮挡免| 日韩av在线免费看完整版不卡| 亚洲国产欧美在线一区| 性色avwww在线观看| 国产亚洲一区二区精品| 热99久久久久精品小说推荐| av网站免费在线观看视频| 成人国产av品久久久| 99热国产这里只有精品6| 欧美国产精品一级二级三级| 欧美日韩av久久| 亚洲欧美色中文字幕在线| 国产高清不卡午夜福利| 我的女老师完整版在线观看| 好男人视频免费观看在线| 久久久久久人人人人人| 国产免费现黄频在线看| 亚洲国产av影院在线观看| 久久 成人 亚洲| 99热6这里只有精品| 18禁观看日本| 久久午夜福利片| 视频区图区小说| 国产精品无大码| 26uuu在线亚洲综合色| 日本wwww免费看| 一本色道久久久久久精品综合| 各种免费的搞黄视频| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 丰满乱子伦码专区| 两个人看的免费小视频| 国产av国产精品国产| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 婷婷色综合www| 亚洲五月色婷婷综合| 久久久久久人人人人人| 免费人成在线观看视频色| 午夜福利,免费看| 欧美日韩成人在线一区二区| 两个人看的免费小视频| 天堂俺去俺来也www色官网| 熟女av电影| 只有这里有精品99| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 蜜桃国产av成人99| 亚洲,欧美精品.| 2022亚洲国产成人精品| 久久99热这里只频精品6学生| 妹子高潮喷水视频| 亚洲成色77777| 一区二区av电影网| 9191精品国产免费久久| 精品国产一区二区三区四区第35| 这个男人来自地球电影免费观看 | 婷婷色麻豆天堂久久| 国产片内射在线| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 午夜视频国产福利| 成人黄色视频免费在线看| 黄片播放在线免费| 免费黄网站久久成人精品| 性高湖久久久久久久久免费观看| 成人国产av品久久久| 日本av免费视频播放| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 日韩免费高清中文字幕av| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 久久人人97超碰香蕉20202| 丝瓜视频免费看黄片| 久久久a久久爽久久v久久| 日韩欧美一区视频在线观看| 亚洲国产精品国产精品| 国产在线一区二区三区精| 水蜜桃什么品种好| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产成人精品福利久久| 色婷婷av一区二区三区视频| 水蜜桃什么品种好| 国产探花极品一区二区| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 丰满少妇做爰视频| 国产av一区二区精品久久| 国产黄色免费在线视频| 91精品伊人久久大香线蕉| 亚洲av在线观看美女高潮| 大陆偷拍与自拍| 黑人高潮一二区| 久久久久网色| 不卡视频在线观看欧美| 一级毛片 在线播放| videossex国产| 老女人水多毛片| 久久99一区二区三区| 欧美国产精品一级二级三级| 亚洲精品国产av蜜桃| av福利片在线| 亚洲精品视频女| 男女高潮啪啪啪动态图| 亚洲精品国产av蜜桃| 成人免费观看视频高清| 国产激情久久老熟女| 亚洲人与动物交配视频| 久久亚洲国产成人精品v| 欧美日韩视频精品一区| 最近手机中文字幕大全| 国产成人午夜福利电影在线观看| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 亚洲精品av麻豆狂野| 欧美成人午夜免费资源| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 各种免费的搞黄视频| 女性被躁到高潮视频| 99久久人妻综合| 国产高清三级在线| 97在线视频观看| 成人影院久久| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 精品少妇黑人巨大在线播放| 美女国产视频在线观看| 秋霞在线观看毛片| 色94色欧美一区二区| 日韩大片免费观看网站| 欧美3d第一页| 99国产综合亚洲精品| 国产成人精品婷婷| 欧美成人精品欧美一级黄| 亚洲成色77777| 在线观看三级黄色| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 亚洲一码二码三码区别大吗| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 中文字幕制服av| 国产av码专区亚洲av| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 免费黄色在线免费观看| 亚洲成人av在线免费| 一级片'在线观看视频| 国产乱来视频区| www.av在线官网国产| 成人国产av品久久久| 最新中文字幕久久久久| 五月天丁香电影| 国产精品人妻久久久久久| av福利片在线| 一本大道久久a久久精品| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 日韩成人伦理影院| 欧美精品高潮呻吟av久久| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 我的女老师完整版在线观看| 久久97久久精品| 国产69精品久久久久777片| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 在线精品无人区一区二区三| 久久人妻熟女aⅴ| 99香蕉大伊视频| 免费av中文字幕在线| 亚洲欧美清纯卡通| 国产成人欧美| 欧美日韩av久久| 综合色丁香网| 亚洲四区av| 欧美变态另类bdsm刘玥| 五月伊人婷婷丁香| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产午夜精品一二区理论片| 亚洲av.av天堂| 九色亚洲精品在线播放| 99视频精品全部免费 在线| 国产激情久久老熟女| 香蕉精品网在线| 国产熟女欧美一区二区| 欧美少妇被猛烈插入视频| 三上悠亚av全集在线观看| 天堂中文最新版在线下载| 久久午夜综合久久蜜桃| 天天影视国产精品| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 久久久久国产精品人妻一区二区| 国产男女超爽视频在线观看| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产在线一区二区三区精| 国产精品 国内视频| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 蜜桃在线观看..| 极品人妻少妇av视频| 国产成人aa在线观看| 在线天堂中文资源库| 精品久久蜜臀av无| 激情视频va一区二区三区| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 国产在视频线精品| 99re6热这里在线精品视频| av片东京热男人的天堂| 欧美3d第一页| 永久网站在线| av卡一久久| 精品人妻在线不人妻| 成人国产麻豆网| 欧美日韩av久久| 国产一区二区激情短视频 | 久久影院123| 9191精品国产免费久久| 97在线人人人人妻| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 女人精品久久久久毛片| 人妻人人澡人人爽人人| 亚洲av综合色区一区| 亚洲三级黄色毛片| av有码第一页| 国产一区二区在线观看日韩| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 免费黄网站久久成人精品| 99re6热这里在线精品视频| 91精品三级在线观看| 国产又爽黄色视频| 精品国产国语对白av| 麻豆乱淫一区二区| 美女中出高潮动态图| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 在线观看一区二区三区激情| 成人国产麻豆网| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 免费av不卡在线播放| 伦理电影免费视频| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 丝袜喷水一区| 草草在线视频免费看| 麻豆乱淫一区二区| 国产永久视频网站| av不卡在线播放| 欧美日本中文国产一区发布| 久久午夜综合久久蜜桃| 久久这里有精品视频免费| 成人国产麻豆网| 麻豆乱淫一区二区| 久久久亚洲精品成人影院| videossex国产| 国产成人一区二区在线| 男女高潮啪啪啪动态图| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 欧美3d第一页| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 婷婷色综合www| 久久鲁丝午夜福利片| 亚洲欧洲日产国产| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 成年女人在线观看亚洲视频| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲精品456在线播放app| 亚洲精品aⅴ在线观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产午夜精品一二区理论片| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 久久精品国产a三级三级三级| 日本与韩国留学比较| 国产精品久久久久久精品电影小说| 久久久久久久久久久免费av| 一区二区三区四区激情视频| 久久av网站| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产麻豆69| 在线观看www视频免费| 大话2 男鬼变身卡| 99久久精品国产国产毛片| av有码第一页| 黄片播放在线免费| 尾随美女入室| 男女国产视频网站| av视频免费观看在线观看| 色婷婷av一区二区三区视频| 亚洲图色成人| 少妇人妻 视频| 亚洲av综合色区一区| 男女边摸边吃奶| 高清欧美精品videossex| 99国产精品免费福利视频| 久久人人爽人人片av| 欧美成人精品欧美一级黄| 亚洲第一区二区三区不卡| 在线观看免费高清a一片| 色5月婷婷丁香| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 伊人久久国产一区二区| 99香蕉大伊视频| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 亚洲av欧美aⅴ国产| 国产在视频线精品| 国产有黄有色有爽视频| 最后的刺客免费高清国语| 国产一区二区三区综合在线观看 | 午夜免费观看性视频| 亚洲国产精品专区欧美| 韩国高清视频一区二区三区| 亚洲经典国产精华液单| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 少妇熟女欧美另类| 国产高清三级在线| 亚洲精品aⅴ在线观看| 国产精品女同一区二区软件| 亚洲欧美色中文字幕在线| 18在线观看网站| 一二三四中文在线观看免费高清| 国产日韩欧美在线精品| 免费人妻精品一区二区三区视频| 大片免费播放器 马上看| 久久狼人影院| 午夜av观看不卡| 精品久久久精品久久久| h视频一区二区三区| 99香蕉大伊视频| 热99国产精品久久久久久7| 国产精品不卡视频一区二区| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 国产精品熟女久久久久浪| 深夜精品福利| 中国三级夫妇交换| 久久久精品区二区三区| 人体艺术视频欧美日本| 高清av免费在线| 国产深夜福利视频在线观看| 久久99一区二区三区| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| av线在线观看网站| 午夜日本视频在线| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 日本91视频免费播放| 国产精品 国内视频| 久久国产亚洲av麻豆专区| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 美女福利国产在线| 午夜福利乱码中文字幕| 国产精品一国产av| 高清欧美精品videossex| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 大片免费播放器 马上看| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 精品第一国产精品| 蜜桃国产av成人99| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 一级a做视频免费观看| 香蕉精品网在线| 国产成人精品久久久久久| 国产精品女同一区二区软件| 新久久久久国产一级毛片| 日韩av在线免费看完整版不卡| 99久久综合免费| 国产精品国产av在线观看| 国产一区二区在线观看av| 亚洲五月色婷婷综合| 国产精品久久久久久久电影| 制服人妻中文乱码| 97在线人人人人妻| 黄片无遮挡物在线观看| 又黄又粗又硬又大视频| a级片在线免费高清观看视频| 亚洲av成人精品一二三区| 国产69精品久久久久777片| 日本与韩国留学比较| 国产精品一二三区在线看| 欧美日韩成人在线一区二区| 国产一级毛片在线| 69精品国产乱码久久久| 内地一区二区视频在线| 一级毛片 在线播放| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 成人国产av品久久久| 在线观看免费高清a一片| 亚洲精品一区蜜桃| 哪个播放器可以免费观看大片| 亚洲四区av| 免费看光身美女| 99久久中文字幕三级久久日本| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 亚洲综合色网址| 免费黄网站久久成人精品| 日韩一本色道免费dvd| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产在线一区二区三区精| 国产精品偷伦视频观看了| 在线观看免费高清a一片| 亚洲人成网站在线观看播放| 99热国产这里只有精品6| 久久久久精品性色| 日本黄色日本黄色录像| 一边亲一边摸免费视频| 自线自在国产av| 亚洲精品,欧美精品| 国产精品熟女久久久久浪| 精品酒店卫生间| www.熟女人妻精品国产 | 日韩大片免费观看网站| 欧美成人午夜精品| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 精品少妇久久久久久888优播| 成年动漫av网址| 欧美日韩视频精品一区| 美女国产高潮福利片在线看| 精品酒店卫生间| 制服人妻中文乱码| 国产xxxxx性猛交| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 下体分泌物呈黄色| freevideosex欧美| 18禁动态无遮挡网站| 亚洲国产av新网站| 成人综合一区亚洲| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 宅男免费午夜| 日韩成人av中文字幕在线观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 国产免费视频播放在线视频| 国产精品久久久久久久电影| 男人爽女人下面视频在线观看| 日韩一本色道免费dvd| 国产亚洲一区二区精品| 26uuu在线亚洲综合色| av黄色大香蕉| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 欧美变态另类bdsm刘玥| 久久精品久久精品一区二区三区| 99国产综合亚洲精品| 国产精品嫩草影院av在线观看| 男女啪啪激烈高潮av片| 婷婷成人精品国产| 精品一区二区免费观看| 男人添女人高潮全过程视频| 国产精品一区二区在线不卡| 少妇高潮的动态图| 国产在视频线精品| 久久久亚洲精品成人影院| 热re99久久精品国产66热6| 久久久久精品久久久久真实原创| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 91精品三级在线观看| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 国产精品久久久久久av不卡| 久久精品国产亚洲av涩爱| 啦啦啦在线观看免费高清www| 日日啪夜夜爽| 成人国产麻豆网| 欧美成人精品欧美一级黄| 中文欧美无线码| 国产精品国产三级国产专区5o| 交换朋友夫妻互换小说| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 一级a做视频免费观看| 少妇精品久久久久久久| 亚洲国产av新网站| 如何舔出高潮| 久久久亚洲精品成人影院| 久久韩国三级中文字幕| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 熟妇人妻不卡中文字幕| 黑人高潮一二区| 午夜免费男女啪啪视频观看| 日日爽夜夜爽网站| av.在线天堂| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 日韩精品有码人妻一区| 天天影视国产精品| 欧美性感艳星| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 丝袜脚勾引网站| 91aial.com中文字幕在线观看| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 一边亲一边摸免费视频| 欧美日本中文国产一区发布| 亚洲四区av| 超色免费av| 老熟女久久久| 欧美国产精品一级二级三级| 精品酒店卫生间| 欧美国产精品va在线观看不卡| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲伊人色综图| 久久人人爽人人爽人人片va| 国产探花极品一区二区| 亚洲四区av| 91国产中文字幕| 亚洲图色成人| 欧美少妇被猛烈插入视频| 免费大片黄手机在线观看| 春色校园在线视频观看| 婷婷色麻豆天堂久久| 九九爱精品视频在线观看| 大片电影免费在线观看免费| 国产探花极品一区二区| 亚洲av免费高清在线观看| 大香蕉久久成人网| 高清在线视频一区二区三区| 丰满乱子伦码专区| 国产成人精品在线电影| 欧美精品亚洲一区二区| 免费在线观看黄色视频的| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产综合精华液| 国产有黄有色有爽视频| 韩国高清视频一区二区三区| 成人国产av品久久久| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 伦精品一区二区三区| 一本久久精品| 只有这里有精品99| 午夜福利视频在线观看免费| 免费大片18禁| 免费观看av网站的网址| 亚洲成人一二三区av| 亚洲成国产人片在线观看| 国产伦理片在线播放av一区| 久久午夜福利片| 亚洲av中文av极速乱| 熟妇人妻不卡中文字幕| 97在线视频观看| 国产免费现黄频在线看| 久久久久国产精品人妻一区二区| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 久久这里有精品视频免费| 一二三四中文在线观看免费高清| 母亲3免费完整高清在线观看 | 亚洲三级黄色毛片| 国产av国产精品国产| 亚洲精品aⅴ在线观看| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 一边亲一边摸免费视频| 女人久久www免费人成看片| 97人妻天天添夜夜摸| 看非洲黑人一级黄片| 成年女人在线观看亚洲视频| 国产成人免费无遮挡视频| 伊人亚洲综合成人网| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 日韩av免费高清视频| av有码第一页| 97精品久久久久久久久久精品| 日韩制服骚丝袜av| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 中文字幕精品免费在线观看视频 | tube8黄色片| 校园人妻丝袜中文字幕| 边亲边吃奶的免费视频| 免费黄网站久久成人精品| 欧美少妇被猛烈插入视频| 免费高清在线观看日韩| 国产精品一二三区在线看| 少妇的丰满在线观看| 精品少妇黑人巨大在线播放| 亚洲国产精品成人久久小说| 欧美bdsm另类| 一区二区日韩欧美中文字幕 | 中国美白少妇内射xxxbb| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 国产成人精品无人区| 亚洲精品第二区| 亚洲精品视频女| 亚洲欧洲日产国产| 久久毛片免费看一区二区三区| 丰满乱子伦码专区| 色5月婷婷丁香| 国精品久久久久久国模美| 看十八女毛片水多多多| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 寂寞人妻少妇视频99o| 欧美日韩av久久| 大香蕉久久成人网| 婷婷成人精品国产| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 午夜福利视频在线观看免费| 亚洲国产欧美在线一区| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 丝袜美足系列| 99精国产麻豆久久婷婷| 五月天丁香电影| 亚洲精品自拍成人| 啦啦啦啦在线视频资源| av福利片在线| 国产在线一区二区三区精| 大码成人一级视频| 午夜免费男女啪啪视频观看| 日日摸夜夜添夜夜爱| 男女啪啪激烈高潮av片| tube8黄色片| 久久 成人 亚洲| 国产精品国产三级专区第一集| 国产日韩欧美在线精品| 天堂8中文在线网| 大陆偷拍与自拍| 欧美精品亚洲一区二区| 免费观看a级毛片全部| 亚洲图色成人| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 一个人免费看片子| 国产精品欧美亚洲77777| 18+在线观看网站| 亚洲,一卡二卡三卡| 国产精品.久久久| 下体分泌物呈黄色| 七月丁香在线播放| www.av在线官网国产| 国产精品国产三级国产专区5o| 午夜激情久久久久久久| 成人亚洲欧美一区二区av|