基于双耦合Duffing振子列与FSWT的次同步振荡模态辨识

被引量 : 1次 | 上传用户:hanwenjun07
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
考虑到我国的能源与负荷分布不均问题,大规模的远距离输电已经成为我国解决此问题的一种行之有效的手段。但是,远距离输电的大规模应用同样使得次同步振荡问题成为威胁电力系统稳定的重要隐患。近年来,我国已多次发生了次同步振荡现象。在对次同步振荡的分析中,基于量测信号的模态辨识一直是一个重要的研究方向。本文旨在结合Duffing理论与频率切片小波变换(FSWT)实现次同步振荡模态辨识,该算法可以准确地辨识出发生次同步振荡的模态,并对噪声有较好的免疫效果。本文首先考虑到经典Duffing振子理论在辨识信号方面的缺
其他文献
低频减载又被称为低周减载和自动按频率切负荷。在电力系统遭受大扰动,出现大功率缺额时,它响应于系统频率而启动并切除部分负荷,以维持系统功率平衡和防止系统频率崩溃。随着电力系统互联趋势的深化,日趋复杂的系统结构及运行环境给电力系统稳定控制带来了新的挑战。在这种背景下,如何保持和提高系统运行的安全性和稳定性,特别是在系统遭受大功率冲击后,如何维持系统稳定运行,以及如何在事故后代价尽可能小的前提下切除负荷
随着电子技术的发展,越来越多的电力电子设备被广泛应用到电网系统中,它给人们带来便利的同时,也造成了功率因数变低和谐波干扰的问题。同时,随着功率等级的增加,开关器件上的功率损耗将越来越大。因此,高功率因数、低功耗的大容量开关电源越来越成为电力电子行业研究的重点。本文设计制作了一台1kW的功率因数校正电路的样机,实现了零电流软开关的目的,降低了开关管的功耗,输入侧功率因数接近于1。论文首先介绍了国内外
近年来随着国民经济的快速发展,社会对于电力能源的容量需求和可靠性要求不断提高,新型电力电子装置在电力系统中的应用以及各种新能源大规模的接入电网,促使电力系统的规模迅速扩大,运行和控制的手段也越来越复杂,导致电力系统事故发生的风险也随之提高,事故波及范围也相应增大,对经济发展和社会稳定造成了巨大影响。当电力系统发生故障后,保护装置与故障录波器会形成大量的故障记录数据,为电力系统故障分析与故障排除提供