简介:摘要由于对环保的关注,主要收获可再生能源(RES)的分布式能源(分布式能源)得到空前上升的关注。这种类型的能源的天生不确定性增加电力系统中的不确定性,因此,就必须对系统性能进行概率分析。此外,除了他们的不确定性,不确定参数具有相当水平的相关性。两点估计法(2PEM)被公认为是适当的解决小规模甚至中等规模问题概率方法。本文通过两点估计法计算概率潮流问题。为了证明该方法的效果,用Mathpower14节点系统验证该方法。然后,将得到的结果与蒙特卡罗模拟(MCS)的结果相比较。
简介:摘要:由于高压直流输电的优越性,直流传输线路的发展是必然的,则与之相配套的直流电缆及直流电缆附件的研究必须跟得上直流传输线路的发展,而在直流附件中因在不改变方向的电压下运行,使得其内部电场分布不同于交流电缆附件,所以需对直流电缆附件内部场强进行探究。本文探究了200kV下XLPE直流电缆的电缆终端附件内部场强分布,选择了普通硅橡胶和纳米复合硅橡胶分别作为直流电缆附件的增强绝缘。由于这两者材料的电导率受到场强和温度的双重影响,通过借助于COMSOL Multiphysics有限元分析软件,利用电场和热场模块直接耦合的方式,仿真计算得到了电缆终端附件内部的电场分布云图和温度图,后处理进一步处理,得到分界面处和应力锥处的电场图并对比两者,发现使用纳米复合材料的附件应力锥处的场强小于应用硅橡胶时的,得出了具有非线性电导特性的材料确实能够改善终端附件内部电场分布并减少畸变。
简介:摘要:由于高压直流输电的优越性,直流传输线路的发展是必然的,则与之相配套的直流电缆及直流电缆附件的研究必须跟得上直流传输线路的发展,而在直流附件中因在不改变方向的电压下运行,使得其内部电场分布不同于交流电缆附件,所以需对直流电缆附件内部场强进行探究。本文探究了200kV下XLPE直流电缆的电缆终端附件内部场强分布,选择了普通硅橡胶和纳米复合硅橡胶分别作为直流电缆附件的增强绝缘。由于这两者材料的电导率受到场强和温度的双重影响,通过借助于COMSOL Multiphysics有限元分析软件,利用电场和热场模块直接耦合的方式,仿真计算得到了电缆终端附件内部的电场分布云图和温度图,后处理进一步处理,得到分界面处和应力锥处的电场图并对比两者,发现使用纳米复合材料的附件应力锥处的场强小于应用硅橡胶时的,得出了具有非线性电导特性的材料确实能够改善终端附件内部电场分布并减少畸变。