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北方工业大学:新能源科学与工程(智能电网)《新能源变换与控制》课程教学大纲
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6.1 同步电机的基本结构和运行状态 6.2 空载和负载时同步发电机的磁场 6.3 隐极同步发电机的电压方程、相量图和等效电路 6.4 凸极同步发电机的电压方程和相量图 6.5 同步发电机的功率方程和转矩方程 6.6 同步电机参数的测定 6.7 同步发电机的运行特性 6.8 同步发电机与电网的并联运行 6.9 同步电动机与同步补偿机
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第一部分 设计任务及要求 第二部分 电网设计步骤及主要方法 第三部分 输电线路的选择 第四部分 主接线设计 第五部分 主变压器的选择
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§7.1继电保护装置的概念 §7.2高压配电电网的继电保护 §7.3电力变压器的继电保护 §7.4低压配电系统的保护 §7.5电子技术在继电保护中的应用
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一、继电器 二、单侧电源网络相间短路的电流保护 三、电流保护的接线方式 四、三段式电流保护接线图举例 五、三段式电流保护的评价及应用
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✓ 远离干扰源 ✓ 安装电源低通滤波器 ✓ 采取变压器屏蔽和分路供电措施 ✓ 采取措施拓宽对电网波动的适应能力 ✓ 使用压敏电阻和均衡器 ✓ 直流侧去耦措施 ✓ 供电系统应合理配线和布线 ✓ 电柜接地和公共接地的处理 ✓ 尖峰脉冲干扰的综合防治
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第一节 距离保护的作用原理 第二节 阻抗继电器 第三节 阻抗继电器的接线方式 第五节 距离保护振荡闭锁 第七节 影响距离保护正确工作的因素 第八节 距离保护的整定计算
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 工业控制  智能系统  检测系统  智能电网
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本文提出一种基于光伏和储能的电压质量改善方法。该方法以整个建设周期经济收益最大化为目标,考虑储能运行约束、节点电压约束等相关约束,采用蚁群算法求解分布式光伏–储能系统,建立了农网光伏–储能低电压治理的优化模型,最后通过IEEE-33节点为例进行验证。结果表明,光伏–储能系统能够在改善农网末端电压质量的基础上,增加整个配电网系统的经济收益,相比于无光伏储能系统更具备经济优势
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第一讲 电力系统基本概念(电力系统、电能生产的特点与要求、联合电力系统) 第二讲 电力系统基本概念(电力系统的电压等级、接线方式、中性点运行方式) 第三讲 电力系统元件的数学模型(输电线路的参数计算) 第四讲 电力系统元件的数学模型(输电线路的数学模型) 第五讲 电力系统元件的数学模型(变压器参数与数学模型) 第六讲 电力系统元件的数学模型(同步发电机与负荷的数学模型) 第七讲 电力系统的稳态等值电路 第八讲 简单电力网络的分析计算(潮流计算基本知识与辐射形网络的潮流计算) 第九讲 简单电力网络的分析计算(变压器运行分析、两端供电网络的潮流计算) 第十讲 简单电力网络的分析计算(电网的潮流调控) 第十一讲 复杂电力系统潮流的计算机算法(电力网络方程、节点分类) 第十二讲 复杂电力系统潮流的计算机算法(G-S潮流计算法、N-L潮流计算法) 第十三讲 电力系统的有功功率平衡与频率调整(电力系统的有功功率平衡 )
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