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(外文翻译)风电对电力系统角稳定性的影响(外文+译文) (外文翻译)风电对电力系统角稳定性的影响(外文+译文)

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1、据先前模拟,得出以下结论•般是没有声明,如果风力发电提高暂态稳定利润或是相当消极影响。答案取决于风能资源和问题进毕业设计论文外文资料翻译学院机械工程学院专业机械设计制造及其自动化姓名学号外文出处附件.外文资料翻译译文.外文原文。指导教师评语签名年月日用外文写附件外文资料翻译译文风电对电力系统角稳定性影响摘要风能转换系统是非常不同性质与传统发电机组。因此,动态研究必须加以解决,以便将风力为动力系统。角稳定评估风力发电机是个主要问题在电力系统安全运行。角稳定风力发电机是由其相应临界清除时间建。在本文中,风力作用对故障暂态行为调查取代产生种类型风力发电机,风力逐渐增加速度渗透和改变位置风力资源。仿真。

2、代表个单机器,而是组强烈耦合发电机,该测试系统总功率分为表。有源电力发电机试验系统发电机功率干扰调查是个三相短路对号总线。这是最严重干扰三相故障暂态稳定问题。结果与讨以假设影响,风力角稳定电力系统,包括三阶段对称故障然后计算横向对应个没有风等情况下,风源连接到测试系统不同总线。图。图。基本线路没有风来源基本情况是正常操作系统没有任何风电连接到系统。故障临界清除时间建才能确定使用瞬态模拟。对于这种情况,其结果是横向毫秒。图显示转速发电机故障清除时间比较接近临界清除时间。图中故障,介绍了时间毫秒,所以时间超过稳定极限曲线。图所有发电机转子转速毫秒图所有发电机转子转速毫秒在风源之后,个风力发电机是连。

3、电技术在运输稳定性是非常重要和双馈发电机提供了更多表现比鼠笼式异步发电机。•已经证明,高级风电穿透破坏电力系统时,很大部分同步发电能力,取而代之是风力。最后,很重要个计算个临界清除时间建在所有以前模拟进行了几次这是浪费时间和精力,数值计算方法横向是非常需要这种运输稳定性研究。,.,.,,,.,.,.,.,.,毕业设计论文外文资料翻译学院机械工程学院专业机械设计制造及其自动化姓名学号外文出处附件.外文资料翻译译文.外文原文。指导教师评语签名年月日用外文写附件外文资料翻译译文风电对电力系统角稳定性的影响摘要风能转换系统是非常不同的性质与传统发电机组。因此,动态研究必须加以解决,以便将风力为动力系统。

4、机转子转速毫秒案例变速双馈技术固定发电机添加到总线现在是断开和取代双馈感应发电机双馈具有相同功率两兆瓦。因此,变化技术可以考虑和分析。分析了横向结果增加稳定极限情况相比,只固定转速发电机服务。时间增加横向毫秒,如图所示。这意味着,在暂态网络稳定性增强时,双馈发电机连接而固定测速发电机。图所有发电机转子转速毫秒图所有发电机转子转速毫秒比较分析这方面更详细,表显示值为双馈发电机技术变速和异步发电机固定变量不同位置上。表。建种汽轮机技术几个公共总线。总线横向固定速度横向变速根据研究结果,这是很清楚,双馈发电机增加临界清除时间,因此这类发生器提出了最佳性能比鼠笼式异步发电机功角稳定网格连接风力,显而易。

5、变化时,几个参数故障。根据先前模拟,得出以下结论•般是没有声明,如果风力发电提高暂态稳定利润或是相当消极影响。答案取决于风能资源和问题进行分析,为每个单独情况。•影响类型发电技术在运输稳定性是非常重要和双馈发电机提供了更多表现比鼠笼式异步发电机。•已经证明,高级风电穿透破坏电力系统时,很大部分同步发电能力,取而代之是风力。最后,很重要个计算个临界清除时间建在所有以前模拟进行了几次这是浪费时间和精力,数值计算方法横向是非常需要这种运输稳定性研究。,.,.,,,.,.,.,.,.,,.,,,.,.,.,,,.,.,.,,.,.,.,,,.,.,.,.,.,,.,,,.,.,.,,,.,.,.,,线。

6、到系统通过传输线路上评价其效果角稳定。表。从模拟结果为角稳定在不同地点总线总线总线总线总线相比以前情况下,任何风源连接,整合风源增加了运输稳定时,它是连接在总线或总线,但是相反情况下和总线总线,所以没有般陈述可能,如果风力发电提高暂态稳定利润或如果是相当消极影响。答案取决于风能资源和问题进行分析,为每个单独情况。影响类型发电机技术为了确定影响类型发电技术,运输行为网格,型发电机研究与保持相同故障和同地点风能。案例固定速度故障临界清除时间建才能确定使用瞬态模拟。对于这种情况,那里风源连接到总线结果是横向毫秒。图显示所有发电机转子故障清除时间比较接近临界清除时间。图所有发电机转子转速毫秒图所有发电。

7、析是建立在总线测试系统软件,这使获得个广泛网格组件,以及相关风力机模型。关键词角稳定性,横向,风机,风渗透。引言电力网络是个复杂系统,这是容易受到干扰。瞬态短路故障是个非常常见干扰功率系统。它会在转子附近产生故障,导致这些机器转速和功率在网络中振荡。当短路清除断开故障,发电机,加速将减速,回到同步与其他系统。如果他们不这样做,并使系统变得不稳定,有可能广泛停电和造成机械性损坏发电机。因此,临界清除时间是最大时间间隔,故障必须清除,以维护系统稳定性。毫无疑问是,风力将发挥主导作用,增加国家电网清洁无污染能源。然而,随着越来越多风力发电机连接到电网,其影响电能质量服务人类与生产是越来越明显,所以重。

8、要是分析电力系统暂态稳定性,包括风力发电站。三相故障应用到个总线测试系统,通过断开和清除影响线。本文重点是以确定临界清除时间横向若干情况下观察运输行为仿真测试系统在电网故障期间使用电力系统分析工具箱部分。本文结构如下。首先,风模型描述也风机概念描述。然后,测试系统和应用模型提出。振荡组发电机故障暂态行为分析观察下列情况风模型风能转化为机械能,通过个风力涡轮旋转传递给发电机采用机械传动装置。风力方程给出其中是空气密度,是涡轮半径,ν是风速,是风力机将风能转换为机械能效率,称风能利用系数,它与风速,叶片转速,叶片直径和桨叶节距角均有关系,是叶尖速比和桨叶节距角函数。叶尖速比是叶尖速度除以风速。有许。

9、,,.,.,.,,线横向固定速度横向变速根据研究结果,这是很清楚,双馈发电机增加临界清除时间,因此这类发生器提出了最佳性能比鼠笼式异步发电机功角稳定网格连接风力,显而易见是,风力发电,双馈式提供了更好性能稳定故障消除后,由于角其有能力控制无功功率。风影响渗透在本节中,风力作用振荡研究逐渐增加速度源风渗透同时观察运输系统行为。表。横向速度不同风电穿透风资源穿透率风电总装机功率从结果,它结论是,影响风电对电力系统振荡取决于速度风电穿透,它已被证明,高级风力渗透在我们案例研究是必须低于总电网,否则测试系统失稳。结论本文主要集中在评估角稳定确定个临界清除时间建,这是观察行为,发电机测试系统包括三个阶段。

10、向固定速度横向变速根据研究结果,这是很清楚,双馈发电机增加临界清除时间,因此这类发生器提出了最佳性能比鼠笼式异步发电机功角稳定网格连接风力,显而易见是,风力发电,双馈式提供了更好性能稳定故障消除后,由于角其有能力控制无功功率。风影响渗透在本节中,风力作用振荡研究逐渐增加速度源风渗透同时观察运输系统行为。表。横向速度不同风电穿透风资源穿透率风电总装机功率从结果,它结论是,影响风电对电力系统振荡取决于速度风电穿透,它已被证明,高级风力渗透在我们案例研究是必须低于总电网,否则测试系统失稳。结论本文主要集中在评估角稳定确定个临界清除时间建,这是观察行为,发电机测试系统包括三个阶段变化时,几个参数故障。。

11、是,风力发电,双馈式提供了更好性能稳定故障消除后,由于角其有能力控制无功功率。风影响渗透在本节中,风力作用振荡研究逐渐增加速度源风渗透同时观察运输系统行为。表。横向速度不同风电穿透风资源穿透率风电总装机功率从结果,它结论是,影响风电对电力系统振荡取决于速度风电穿透,它已被证明,高级风力渗透在我们案例研究是必须低于总电网,否则测试系统失稳。结论本文主要集中在评估角稳定确定个临界清除时间建,这是观察行为,发电机测试系统包括三个阶段变化时,几个参数故障。根据先前模拟,得出以下结论•般是没有声明,如果风力发电提高暂态稳定利润或是相当消极影响。答案取决于风能资源和问题进行分析,为每个单独情况。•影响类型。

12、不同类型风力涡轮机在世界各地使用,各有其自己名单好处和缺点。本文主要类型风力涡轮机是•恒速风机图,其中包括个网格耦合感应发电机短路。风涡轮转子连接到发电机通过变速箱。功率提取风是有限,在高风速时使用失速效应。没有主动控制系统使用。•可变速度风力涡轮机与绕线转子异步发电机图双馈感应发电机双。转子绕组供给采用背对背电压源变换器。在第种情况下,风机转子耦合到电机通过变速箱。在高风速功率提取风是有限俯仰转子叶片。图鼠笼型异步发电机。图双馈感应发电机测试系统测试系统研究是在图,它是从测试系统该网络由路总线,台发电机,和分支。发电机变压器连接到网格是相应调整。风力涡轮机兆瓦机器上面介绍节。请注意,发电机并。

参考资料:

[1](全日制本科毕设)闸板零件的机械加工工艺规程及粗铣环形槽内槽铣床夹具设计(全套图纸CAD哟)(第2358281页,发表于2022-06-25 05:15)

[2](全日制本科毕设)镗杆的数控加工工艺及编程设计(全套图纸CAD哟)(第2358280页,发表于2022-06-25 05:15)

[3](全日制本科毕设)锥轴工艺及钻φ3斜油孔夹具设计(全套图纸CAD哟)(第2358279页,发表于2022-06-25 05:15)

[4](全日制本科毕设)锥轴工艺及钻φ9孔夹具设计(全套图纸CAD哟)(第2358278页,发表于2022-06-25 05:15)

[5](全日制本科毕设)锡柴汽车厂液压综合试验台设计(全套图纸CAD哟)(第2358277页,发表于2022-06-25 05:15)

[6](全日制本科毕设)锁芯套冷冲压工艺及级进模设计(全套图纸CAD哟)(第2358276页,发表于2022-06-25 05:15)

[7](全日制本科毕设)锁盖压铸模具设计(全套图纸CAD哟)(第2358275页,发表于2022-06-25 05:15)

[8](全日制本科毕设)锁壳冷冲压模具的设计(全套图纸CAD哟)(第2358274页,发表于2022-06-25 05:15)

[9](全日制本科毕设)销盘式高温高速摩擦磨损试验机的设计(全套图纸CAD哟)(第2358273页,发表于2022-06-25 05:15)

[10](全日制本科毕设)销盘式摩擦磨损试验机设计(全套图纸CAD哟)(第2358272页,发表于2022-06-25 05:15)

[11](全日制本科毕设)铣气门摇臂轴支座Φ18孔两端面的铣床夹具设计(全套图纸CAD哟)(第2358271页,发表于2022-06-25 05:14)

[12](全日制本科毕设)铣床等臂杠杆加工工艺和铣φ40的上端面夹具设计(全套图纸CAD哟)(第2358270页,发表于2022-06-25 05:14)

[13](全日制本科毕设)铣床等臂杠杆加工工艺和钻φ25孔夹具设计(全套图纸CAD哟)(第2358269页,发表于2022-06-25 05:14)

[14](全日制本科毕设)铣床杠杆加工工艺和钻φ25孔夹具设计(全套图纸CAD哟)(第2358268页,发表于2022-06-25 05:14)

[15](全日制本科毕设)铣床等臂杠杆加工工艺和钻φ10H7孔夹具设计(全套图纸CAD哟)(第2358267页,发表于2022-06-25 05:14)

[16](全日制本科毕设)铣床等臂杠杆工艺及钻Φ8孔夹具设计(全套图纸CAD哟)(第2358264页,发表于2022-06-25 05:14)

[17](全日制本科毕设)铣床等臂杠杆工艺及钻Φ25孔夹具设计(全套图纸CAD哟)(第2358263页,发表于2022-06-25 05:14)

[18](全日制本科毕设)铣床的数控XY工作台设计(全套图纸CAD哟)(第2358262页,发表于2022-06-25 05:14)

[19](全日制本科毕设)铣床液压进给机构的设计(全套图纸CAD哟)(第2358261页,发表于2022-06-25 05:14)

[20](全日制本科毕设)铣床杠杆工艺和粗精铣宽度为Ф40mm和宽度为30mm的平台夹具设计(全套图纸CAD哟)(第2358260页,发表于2022-06-25 05:14)

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