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含风光分布式电源的PSCAD配电网模型

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简介:
本研究构建了一个集成风光分布式电源的PSCAD配电网仿真模型,旨在分析可再生能源接入对配电系统的影响,并优化其运行与控制策略。 配电网包含双馈风电场、光伏发电系统、光伏电池系统以及发电机系统,并且可以支持在孤岛模式下运行的分布式发电系统。

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客服
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  • PSCAD
    优质
    本研究构建了一个集成风光分布式电源的PSCAD配电网仿真模型,旨在分析可再生能源接入对配电系统的影响,并优化其运行与控制策略。 配电网包含双馈风电场、光伏发电系统、光伏电池系统以及发电机系统,并且可以支持在孤岛模式下运行的分布式发电系统。
  • 基于PSCAD伏和
    优质
    本研究在PSCAD平台上构建了集成光伏与风力发电的微电网系统仿真模型,旨在评估可再生能源并网性能及稳定性。 在PSCAD环境下构建了一个微网模型,其中包括光伏、风电、同步电机和负荷。
  • 基于PSCAD伏和
    优质
    本研究在PSCAD环境中构建了含有光伏发电与风力发电系统的微电网仿真模型,旨在评估可再生能源并网性能及其对电力系统稳定性的影响。 一个在PSCAD环境下构建的微网模型包含光伏系统、风力发电系统、同步电机和负荷,可供参考。
  • PSCAD中微多类伏、机等)并PQ和恒定直流压控制
    优质
    本研究在PSCAD仿真环境下,探讨了微电网中多种分布式电源(如光伏发电与风力发电)的并网策略,并详细分析了功率(PQ)控制及恒定直流电压控制模型的有效性。 在PSCAD软件中构建了微电网定直流电压控制与PQ控制的多种分布式电源(如光伏、风机等)并网模型,实现了分布式电源发电及并网要求,仿真结果理想。相关研究内容已打包成.zip文件形式保存。
  • PSCAD实现
    优质
    本研究探讨了在电力系统仿真软件PSCAD中建立包含光伏发电和风力发电系统的微电网模型的方法和技术,旨在优化可再生能源的有效集成与管理。 在PSCAD环境下构建了一个微网模型,该模型包含光伏、风电、同步电机和负荷组件,可供参考。
  • PSCAD-model.rar_PSCAD_pscad_
    优质
    该资源包包含用于电力系统仿真软件PSCAD的各种光伏及风电机组模型,适用于研究与教学用途。下载者可获得全套建模文件,便于深入分析新能源系统的动态特性。 一个包含光伏风电的小系统的PSCAD模型是使用PSCAD软件创建的。
  • PSCAD中微定直流压控制及多种(PV、机等)PQ并
    优质
    本研究在PSCAD环境中开发了微电网中的直流电压控制策略,并建立了包括光伏和风力发电在内的多种分布式电源的恒功率(PQ)并网模型。 在PSCAD软件中建立了微电网定直流电压控制及功率(PQ)控制的多种分布式电源(如光伏和风机)并网模型。该模型实现了分布式电源发电与并网的要求,并且仿真结果理想。
  • PSCAD 4.5中互补调试成功
    优质
    近日,在科研人员的努力下,《PSCAD 4.5》软件中的风光互补电网发电模型在复杂电力系统仿真环境中调试成功,为可再生能源系统的集成与优化提供了有力工具。 我成功调试了一个包含光伏风电的小系统的PSCAD模型。
  • **基于MATLAB33节点潮流计算**
    优质
    本研究构建了基于MATLAB的33节点含分布式电源配电网潮流计算模型,旨在优化电力系统的运行效率与稳定性。通过该模型可以有效分析和预测不同分布式电源接入对配电网的影响,为实际配电网络规划提供科学依据和技术支持。 **MATLAB程序:33节点含分布式电源的配电网潮流计算模型** 此模型是基于MATLAB平台开发的,用于对含有分布式电源的33节点配电网进行潮流计算。该模型包括了节点电压图及输出功率自定义调整功能,并且支持在MATLAB 2021a及以上版本中运行。 程序首先通过`clc`和`clear`命令清空命令行窗口并清除工作空间中的所有变量,确保环境干净无干扰数据存在。 接下来,程序初始化了一个名为`isb`的变量来标识平衡节点。随后定义了两个矩阵:一个是包含各节点编号、有功功率与无功功率注入量以及类型信息的`Bus`矩阵;另一个是描述支路特性的`Branch`矩阵,其中包括起始和终止节点号、电阻值、电抗值及变压器变比等参数。 该程序用于分析电力系统中各个节点的电压水平及其功率分布情况。通过调整分布式电源的输出功率以及其在配电网中的接入位置,用户可以进行详细的潮流计算研究,并查看相应的结果图示。
  • PSCAD海上
    优质
    这段简介可以描述为:PSCAD官网提供的海上风电模型是一系列用于模拟和分析海上风力发电系统的仿真工具。这些模型帮助研究人员和工程师优化系统性能、测试控制策略并评估新技术对整体电力输出的影响。 风电作为一种可再生能源,被认为可以有效缓解化石能源短缺的问题。海上风电相较于陆上风电具有诸多优势:不占用土地资源、基本不受地形地貌影响、风速更高、单机容量更大以及年利用小时数更长等优点。随着各国对可再生能源的重视程度日益提高,尤其是在陆地风能开发接近饱和的情况下,海上风电已成为未来发展的重点方向。然而,在我国大型海上风电场建设过程中,技术不成熟成为制约其大规模发展的重要因素,因此系统全面的研究具有紧迫性。