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电力电子技术论文
电力电子技术日趋广泛地应用于能源、工业、信息、家电消费品
等领域。下面是店铺为大家整理的电力电子技术论文,供大家参考。
电力电子技术论文范文一:大功率电力电子技术可靠供电系统研
究
【摘要】随着电力行业不断发展,对于大功率电力电子技术可靠
供电系统进行研究,是电力行业发展中的重要内容。电网的运行规模
越来越大,电力用户的需求逐年增加,提升电力系统的可靠性是电力
企业所面临的重要任务。在科技发展背景下,大量的电力电子装置被
应用到电力系统中,为电力系统可靠性提升带来诸多帮助。基于此,
本文就大功率的电力电子技术进行分析,研究该技术下的可靠供电系
统。
【关键词】大功率;电力电子技术;可靠供电系统;研究
1前言
大功率电力电子技术在电力系统中发挥着重要的作用,主要涉及
到了电力系统的发电、输电、配电以及用电等方面。实现大功率电力
电子技术供电可靠性,在本文中从两方面进行分析,第一,提升大功
率电力电子技术的供电可靠性,可以通过提高工业敏感负荷的供电可
靠性来实现;第二,将大功率的电子技术应用于发电机励磁系统中,以
提升发电机的阻尼转矩,来实现系统的动态可靠性提升。
2大功率电力系统可靠性供电概述
从敏感负荷角度对电力系统供电可靠性进行分析。实现供电的可
靠性不仅要求电力系统中不能长时间断电,还需要对电力供电系统的
动态电压质量提出更高的要求。对系统中的电压跌落以及电压短时中
断的时间进行限定,在实际供电中,不同的电压跌落中,其敏感负荷
所能够承受的电压跌落时间存在着差异性。在一般规律下,跌落幅度
越大,其敏感负荷所能够才承受的时间越短。传统的供电可靠性统计
统计,只能以停电时间超过1分钟或者5分钟实际依据。在我国,对
于自动重合闸成功或者备用电源投入成功的现象不能视为用户停电,
而此时敏感负荷用户有可能遭受到一定的电力损失。那么在实际的电
力系统供电中,提升供电的可靠性,需要从电网方面进行综合考虑,
以优化的配电网结构,改善动态带电压质量[1]。
3大功率电力电子技术提高供电可靠性的应用
3.1转换开关
转换开关电源供电中发挥着重要的作用,在实际电力系统电源供
电中,包含两路或者多路的电源供电,转换开关应用其中,能够实现
多路电源之间的相互切换。在本文中以两路电源供电为例进行分析,
当有一个电源电路在正常供电时,则另外一个线路中的电源供电就会
处于备用状态。一旦线路中出现线常用电源供电异常的情况时,转换
开关开始发挥作用,自动切换到被用电源线路中。以转换开关的形式,
实现线路正常供电,其开关投入使用成本较低,应用广泛[2]。
3.2动态电压恢复器
动态电压恢复器简称DVR,DVR通过线路中的变压器串联在线路
电源与敏感负荷之间。当线路正常输电时,线路中在没有产生电压跌
落的情况,DVR完全不发挥作用,其在线路中所输出的电压补偿为0。
当线路中出现了较大的电压跌落时,此时,DVR就会发挥其真正的作
用,DVR通过自身输出与跌落电压值相同的电压补偿值,来实现线路
中的电压补偿。线路中所补偿的线路电压为额定电压。从DVR的工作
原理上进行分析,其实际的作用就是对提供线路中电压补偿,避免线
路由于电压跌落出现故障[3]。
3.3不间断供电电源
不间断的供电电源,简称为UPS。目前,随着科技不断发展,
UPS已经逐渐趋向于市场化,其主要有三种类型:在线型、离线型以
及在线互动型。在实现的UPS中,需要具有储能单元,其中最为常见
的储能单元为的电池储能。在线型的UPS在逆变器支持下实现负荷供
电,实际供电与电源无关,因此在电压质量获得上比较高。
3.4发电机励磁
大功率的电力电子技术在发电机励磁中的应用,作用突出。首先
需要对发电机的励磁系统进行分析,发电机的励磁系统能够实现机端
电压的维持,合理分配多台电发电机之间的无功功率,继而提升电力
系统的稳定性。目前,在电力系统中,半导体励磁是其最为主要的励
磁方式,在实际电力系统运行中,可以按照电源的不同,将半导体励
磁分为他励和自励。现行在电力企业中比较实用的就是基于励磁电力
电子装置的三
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