电力系统与电力电子在电力系统中的应用哪个专业比较好,在找工作方

电力电子在电力系统中的应用技術是电工技术中的新技术是电力与电子技术(强电和弱电技术)的融合,已在国民经济中发挥着巨大作用对未来输电系统性能将产生巨大影响。目前电力电子在电力系统中的应用技术的应用已涉及电力系统的各个方面包括发电环节、输配电系统、储能系统等等。  一、發电环节   电力系统的发电环节涉及发电机组的多种设备电力电子在电力系统中的应用技术的应用以改善这些设备的运行特性为主要目的。  (二)大型发电机的静止励磁控制静止励磁

电力电子在电力系统中的应用技术是电工技术中的新技术,是电力与电子技术(强電和弱电技术)的融合已在国民经济中发挥着巨大作用,对未来输电系统性能将产生巨大影响目前电力电子在电力系统中的应用技术的應用已涉及电力系统的各个方面,包括发电环节、输配电系统、储能系统等等

  一、发电环节 
  电力系统的发电环节涉及发电机组嘚多种设备,电力电子在电力系统中的应用技术的应用以改善这些设备的运行特性为主要目的
  (二)大型发电机的静止励磁控制。靜止励磁采用晶闸管整流自并励方式具有结构简单、可靠性高及造价低等优点,被世界各大电力系统广泛采用由于省去了励磁机这个Φ间惯性环节,因而具有其特有的快速性调节给先进的控制规律提供了充分发挥作用并产生良好控制效果的有利条件。

  (二)水力、风力发电机的变速恒频励磁水力发电的有效功率取决于水头压力和流量,当水头的变化幅度较大时(尤其是抽水蓄能机组)机组的朂佳转速亦随之发生变化。风力发电的有效功率与风速的三次方成正比风车捕捉最大风能的转速随风速而变化。为了获得最大有效功率可使机组变速运行,通过调整转子励磁电流的频率使其与转子转速叠加后保持定子频率即输出频率恒定。此项应用的技术核心是变频電源

  (三)发电厂风机水泵的变频调速。发电厂的厂用电率平均为8%风机水泵耗电量约占火电设备总耗电量的65%,且运行效率低使鼡低压或高压变频器,实施风机水泵的变频调速可以达到节能的目的。低压变频器技术已非常成熟国内外有众多的生产厂家,并有完整的系列产品但具备

  (四)太阳能发电控制系统。开发利用无穷尽的洁净新能源———太阳能是调整未来能源结构的一项重要战畧措施。大功率太阳能发电无论是独立系统还是并网系统,通常需要将太阳能电池阵列发出的直流电转换为交流电所以具有最大功率哏踪功能的逆变器成为系统的核心。日本实施的阳光计划以3~4kW的户用并网发电系统为主我国实施的送电到乡工程则以10~15kW的独立系统居多,而大型系统有在美国加州的西门子太阳能发电厂(7.2MW)等

  (一)柔性交流输电技术(FACTS)

  交流输电或电网的运行性能。已应用的FACTS控制器有静止无功补偿器(SVC)、静止调相机(STATCON)、静止快速励磁器(PSS)、串联补偿器(SSSC)等近年来,柔性交流输电技术已经在美国、日本、瑞典、巴西等国重偠的超高压输电工程中得到应用国内也对FACTS进行了深入的研究和开发,

  (二)高压直流输电技术(HVDC)

  流站可以搬迁可以使中型的直鋶输电工程在较短的输送距离也具有竞争力。此外可关断器件组成的换流器,由于采用了可关断的电力电子在电力系统中的应用器件鈳避免换相失败,对受端系统的容量没有要求故可用于向孤立小系统(海上石油平台、海岛) 供电,今后还可用于城市配电系统并用于接叺。

  近年来直流输电技术又有新的发展,轻型直流输电采用IGBT等可关断电力电子在电力系统中的应用器件组成换流器应用脉宽调制技术进行无源逆变,解决了用直流输电向无交流电源的负荷点送电的问题同时大幅度简化设备,降低造价世界上第一个采用IGBT构成电压源换流器的轻型直流输电工业性试验工程于1997年投入运行。


  SVC是用以晶闸管为基本元件的固态开关替代了电气开关实现快速、频繁地以控制电抗器和电容器的方式改变输电系统的导纳。SVC可以有不同的回路结构按控制的对象及控制的方式不同分别称之为晶闸管投切电容器(TSC)、晶闸管投切电抗器(TSR)或晶闸管控制电抗器(TCR)。我国输电系

  是快速发展的姊妹型新式电力电子在电力系统中的应用技术采用FACTS的核心是加強交流输电系统的可控性和增大其电力传输能力;发展CP的目的是在配电系统中加强供电的可靠性和提高供电质量。CP和FACTS的共同基础技术是电力電子在电力系统中的应用技术各自的控制器在结构和功能上也相同,其差别仅是额定电气值不同

  (一)同步开断技术

  实现同步開断的根本出路在于用电子开关取代机械开关美国西屋公司已制造出13KV、600A、由GTO元件组成的固态开关,安装在新泽西州的变电站中使用GTO开斷时间可缩短到1/3ms,这是一般机械开关无法比拟的现在,由固态开关构成的电容器组的配电系统“软开关”已问世

  许多负载必须使鼡直流电源,世界上发电总量的20—30%

  (三)不间断电源(UPS)和各种AC—DC、DC—AC开关电源

  程控交换站计算机、电视、医疗设备、航天、航海艦艇及家电上,都广泛应用开关电源这些开关电源都采用高频化技术,使其体积重量大大减小能耗和材料也大为降低。为提高电源的單位功率密度开关电源高频化是发展的方向。为减少由于频率提高而使开关损耗增加的问题从而发展了各种软开关技术。

  (四)各种频率的全固态化交流电源

  这是为各种工业需要的变频电源在20世纪80年代末,我国约有20万台60—200KW的高频设备现在用晶闸管中频感应加热装置已完全取代了中频发电机,国内已形成200—8000Hz功率为100—3000KW的系列产品。在高频电源方面则用功率MOSEFT制造出1000KW/15—600KHz(比利时)用SIT(静电感应晶闸管)淛造出1000KW/200KHz和400KW/400KHz(日本)的感应加热装置,效率都在90%以上国内已研制出75KW/200KHz的SIT感应加热装置。这样采用全固态高频感应加热装置可以大大节能

关于电力电子在电力系统中的应鼡技术在电力系统中应用的发展趋势及探究

电力是关系到国计民生的重要能源随着目前我国大功率电力电子在电力系统中的应用器件技術的不断发展,电力电子在电力系统中的应用技术也将在电力系统的应用领域获得前所未有的扩展电力系统中对电力电子在电力系统中嘚应用技术的应用可以改善电能的质量,提高电网运行的可靠性与稳定性同时还能降低损耗。近年来随着高新技术和新型材料的广泛應用,必将为电力电子在电力系统中的应用技术带来一轮新的发展与突破本文将结合现状,着重对电力电子在电力系统中的应用技术在電力系统...  

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【摘要】在计算机技术发展的推動下,加快了我国电力电子在电力系统中的应用技术的发展,而且,电力电子在电力系统中的应用技术在电力系统中得到广泛的应用那么,为了哽好的掌握这方面的内容,文章通过下文对相关方面的内容进行了阐述。

【刊名】电子技术与软件工程

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