• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    網(wǎng)狀多端高壓直流輸電系統(tǒng)負(fù)荷分配優(yōu)化控制

    2016-09-16 01:20:14冷欣宋文龍劉一琦王睿王立輝
    關(guān)鍵詞:網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)分配比例換流器

    冷欣,宋文龍,劉一琦,王睿, 王立輝

    (1.東北林業(yè)大學(xué) 機(jī)電工程學(xué)院,黑龍江 哈爾濱 150040; 2.哈爾濱移動公司 無線優(yōu)化室,黑龍江 哈爾濱 150001; 3.東南大學(xué)儀器科學(xué)與工程學(xué)院,江蘇 南京 210096)

    ?

    網(wǎng)狀多端高壓直流輸電系統(tǒng)負(fù)荷分配優(yōu)化控制

    冷欣1,宋文龍1,劉一琦1,王睿2, 王立輝3

    (1.東北林業(yè)大學(xué) 機(jī)電工程學(xué)院,黑龍江 哈爾濱 150040; 2.哈爾濱移動公司 無線優(yōu)化室,黑龍江 哈爾濱 150001; 3.東南大學(xué)儀器科學(xué)與工程學(xué)院,江蘇 南京 210096)

    為了確保高壓直流輸電系統(tǒng)中線路損耗達(dá)到最小,針對網(wǎng)狀多端高壓直流輸電系統(tǒng),提出了一種基于改進(jìn)型下垂控制的負(fù)荷分配優(yōu)化方法。該方法通過引入目標(biāo)變換器相鄰兩臺變換器的電壓和電流信號,取其平均值為補(bǔ)償分量投入到傳統(tǒng)的下垂控制中,同時利用低帶寬通信網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)直流母線電壓的提升并實現(xiàn)了負(fù)荷功率在線路阻抗不同的情況下的最優(yōu)分配。利用上述控制方法對線路阻抗的不同取值和通信延遲情況下的適用性進(jìn)行了詳細(xì)的分析。仿真結(jié)果表明:網(wǎng)狀多端高壓直流輸電系統(tǒng)在不同情況下的最優(yōu)化負(fù)荷分配,實現(xiàn)了系統(tǒng)的優(yōu)化穩(wěn)定運(yùn)行。所提出的方法確保了直流輸出偏差的最大值保持在額定電壓參考值的5%以內(nèi),保證了網(wǎng)狀多端高壓直流輸電系統(tǒng)的線路損耗最小化,提高了能源利用效率。

    多端高壓直流輸電;負(fù)荷分配;網(wǎng)狀結(jié)構(gòu);下垂控制;低帶寬通信;線路損耗最小化; 優(yōu)化控制

    網(wǎng)絡(luò)出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/23.1390.u.20160711.0834.002.html

    隨著直流輸電系統(tǒng)的日益發(fā)展,多端高壓直流輸電(MT-HVDC)技術(shù)獲得了越來越多的關(guān)注[1-4]。與傳統(tǒng)的交流電網(wǎng)相比,直流輸電網(wǎng)具有線路造價 低,有功損耗小,適宜于海下輸電和抑制系統(tǒng)的短路電流等優(yōu)勢[5-6]。由于近年來能源和環(huán)境問題面臨的挑戰(zhàn),大力發(fā)展包括太陽能、風(fēng)能等可再生新能源是抑制高耗能行業(yè)過快增長的必然選擇。一般近海風(fēng)電場由多個輸入端構(gòu)成[7-8],因而MT-HVDC系統(tǒng)可以形成多種的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),接口變換器可以通過串聯(lián)或并聯(lián)的方式形成不同的MT-HVDC網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)的連接方式將MT-HVDC系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)分為兩大類,即放射狀和網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)[9-11 ]。網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)可以增加系統(tǒng)電能傳輸?shù)娜哂喽?,提高輸電線路的可靠性[12-13],因此被廣泛應(yīng)用于MT-HVDC系統(tǒng)中。在網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的MT-HVDC系統(tǒng)中負(fù)荷分配方式和分配的比例優(yōu)化問題越來越受到人們的重視,因此應(yīng)確定合理的負(fù)荷分配比例以使得直流系統(tǒng)能高效運(yùn)行。目前,已有文獻(xiàn)提出了負(fù)荷分配控制方法,例如主從控制、平均電流控制等。考慮到各直流終端之間可能相距較遠(yuǎn),以及輸電線路阻抗和通信延遲會影響控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性,因此,下垂控制是一種合適的負(fù)荷分配方法。然而,下垂控制具有兩點不足[14-15]:首先下垂控制是通過調(diào)節(jié)直流母線電壓的設(shè)定值改變變換器輸出功率,因此在其實現(xiàn)過程中,不可避免的會引入母線電壓跌落。其二,在MT-HVDC系統(tǒng)中,存在負(fù)荷功率分配精度問題。由于直流輸電系統(tǒng)中無需考慮無功功率,因此分配精度問題主要體現(xiàn)在有功功率上。因此有必要解決這個難題以增強(qiáng)下垂控制的控制性能,文獻(xiàn)[16]提出了一種改進(jìn)的下垂控制方法,該方法可同時有效地補(bǔ)償電壓跌落并增強(qiáng)負(fù)載電流分配精度,但此方法通信壓力大,并沒有考慮系統(tǒng)存在的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),只適用于低電壓微網(wǎng)的輸電線路,沒有考慮高壓直流輸電線路中電感和電容參數(shù)的影響,因此對MT-HVDC系統(tǒng)而言討論是不夠的。針對網(wǎng)狀多端高壓直流輸電系統(tǒng),本文基于改進(jìn)型下垂控制方法,充分考慮線路中電感和電容參數(shù)的影響,對系統(tǒng)線路損耗進(jìn)行最小化,討論改變直流輸電線路的阻抗參數(shù)和通信延時情況下的負(fù)荷分配,并通過仿真驗證所提出方法的穩(wěn)定性和有效性。

    1 網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)MT-HVDC系統(tǒng)分析

    直流輸電系統(tǒng)的動態(tài)特性對其連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行起著關(guān)鍵的作用,尤其是直流輸電線路的參數(shù)電阻、電感和電容對控制系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響。輸電線路可以通過級聯(lián)相同的π型等效電路而成[17],網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的MT-HVDC系統(tǒng)的等效簡化模型如圖1中。

    網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)中Z12和Z23是不同換流站之間直流輸電線路的等效阻抗,ZL1和ZL3表示不同換流站與負(fù)載之間直流輸電線路的等效阻抗。

    圖1為網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)MT-HVDC系統(tǒng)直流側(cè)回路的等效電路,接口變換器和負(fù)載側(cè)電壓的關(guān)系如下:

    (1)

    式中Zp是#2換流器和負(fù)載之間直流電纜的并聯(lián)阻抗,表達(dá)式為

    (2)

    根據(jù)等效電路圖1,可以得到負(fù)載電流iload:

    (3)

    式中C13L=C1L+C3L。

    根據(jù)式(1),負(fù)載電壓由負(fù)載電流iL和其電阻RL的乘積計算得到,網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)MT-HVDC系統(tǒng)的多個換流器直流側(cè)輸出電流為

    (4)

    矩陣YM是網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)中直流系統(tǒng)回路的一個3×3的導(dǎo)納矩陣。

    圖1 網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)多端HVDC的簡化模型Fig.1 Simplified model of meshed configuration MT-HVDC

    2 改進(jìn)的下垂控制優(yōu)化方法

    2.1改進(jìn)的下垂控制方法

    傳統(tǒng)下垂控制中電壓電流的關(guān)系為[18]

    (5)

    根據(jù)式(5),可以看到直流側(cè)輸出電壓的給定值隨著直流輸出電流的增加而線性減小。由于MT-HVDC系統(tǒng)的直流回路僅含有功功率,并且系統(tǒng)中長距離輸電線路的線路阻抗對系統(tǒng)回路的有功功率的影響不可忽略,因此負(fù)荷的分配比例問題亟待解決。本文通過在傳統(tǒng)下垂控制器的基礎(chǔ)上添加直流輸出電壓和電流的平均值補(bǔ)償控制器,補(bǔ)償控制器的通信數(shù)據(jù)在兩個相鄰換流器之間通過低帶寬通信網(wǎng)絡(luò)傳輸,通過對下垂控制的改進(jìn),式(5)中接口變換器的輸出電壓參考值變化如下:

    (6)

    式中:GLPF為低通濾波器,其截止頻率 fc被設(shè)置為20Hz;Vdc(i-1),Vdc(i+1),Idc(i-1)和Idc(i+1)為換流器#(i-1)和#(i+1)的直流側(cè)輸出電壓和電流;Gpiv和Gpic分別為補(bǔ)償電壓和電流PI控制器的傳遞函數(shù),通信延時為Gd。

    2.2MT-HVDC系統(tǒng)參數(shù)對穩(wěn)定性的影響

    為了保證控制系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,需要分析直流系統(tǒng)輸電線路的參數(shù)變化和通信延時對控制系統(tǒng)的影響,將式(4)代入式(6)得到:

    (7)

    (8)

    (9)

    式中 Yij(i, j=1, 2, 3) 表示關(guān)聯(lián)矩陣YR和YM中的元素。 基于上述理論推導(dǎo)和分析,結(jié)合式(7)~(9),可以得到閉環(huán)傳遞函數(shù)。改變傳輸線路的阻抗參數(shù)和通信延遲,通過分析特征方程的閉環(huán)極點可以檢驗網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的MT-HVDC系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

    網(wǎng)狀拓?fù)涞亩喽薍VDC系統(tǒng)的穩(wěn)定性分析如圖2所示,該結(jié)構(gòu)閉環(huán)傳遞函數(shù)只有4個閉環(huán)主導(dǎo)極點。從圖2(a) 可以看到,極點1~4固定在虛軸的左邊,盡管直流輸電線路的電容參數(shù)增加到了0.6μF/km,也不會對其控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性有所影響。

    線路電感參數(shù)變化對系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響如圖2(b)所示。極點P1和P2向虛軸移動,這些路徑的終點都遠(yuǎn)離虛軸。極點P3和P4均保持在s域的左半平面,位置未發(fā)生太大的變化。因此,無論直流電纜電感如何變化,系統(tǒng)總是穩(wěn)定的。

    線路電阻參數(shù)變化情況下閉環(huán)主導(dǎo)極點如圖2(c)所示,當(dāng)其他參數(shù)固定,而電阻值從0.03Ω/km上升到0.07Ω/km時,除路徑IV外的所有路徑都向虛軸移動,這與電容和電感變化下的情況不同。然而,盡管電阻值已經(jīng)大到0.07Ω/km,路徑仍然保持在s域的左半平面。因此,在合理范圍內(nèi)不同的線路電阻都能保證系統(tǒng)的穩(wěn)定。

    圖2 網(wǎng)狀拓?fù)洳煌瑓?shù)下的閉環(huán)主極點 Fig.2 Closed loop main poles of different parameters in meshed topology

    2.3電力線路損耗最優(yōu)化

    為了降低系統(tǒng)損耗,提高能源的利用效率,本節(jié)提出了一種優(yōu)化的負(fù)荷電流分配比例策略,該策略包含兩步:第一步,以電力損耗最小化為目標(biāo),建立一個最優(yōu)化模型來確定各直流端輸出電壓;第二步,以優(yōu)化的直流電壓為基礎(chǔ),由式(7)~(9)得到負(fù)荷電流的分配比例k1∶k2∶ k3。

    在網(wǎng)狀拓?fù)渲?,vdcL1和vdcL3是換流器#1(#3)和負(fù)載之間的線路壓降,vdc12和vdc23是換流器#1,#2和#3之間的線路壓降。RL1和RL3分別是換流器#1(#3)和負(fù)載之間線路的等效電阻,R12和R23分別是換流器#1(#3)和換流器#2之間輸電線路的等效電阻。

    s.t.

    (10)

    式中:λ1是網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)中傳輸線路上的總的功率損耗。RL是負(fù)載電阻,VLmax和VLmin分別是負(fù)載電壓的上下限,Vdcmin和Vdcmax是變換器#i的直流電壓最大值和最小值。

    基于上述優(yōu)化過程得到的最優(yōu)的直流端輸出電壓,負(fù)荷電流分配比例k1、k2和k3可由式(7)~(9)計算得到。圖3描述了所提出的改進(jìn)型下垂控制最優(yōu)的負(fù)荷分配比例的控制策略框圖。

    圖3 基于改進(jìn)型下垂控制方法的最優(yōu)負(fù)荷分配比例框圖Fig.3 Block diagram of optimal load distrbution based on improved droop control method

    3 仿真結(jié)果

    為了驗證所提出控制方法在MT-HVDC系統(tǒng)中的有效性,利用MATLAB/Simulink仿真軟件在網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)MT-HVDC系統(tǒng)中對本文提出的控制方法和最優(yōu)的負(fù)荷分配進(jìn)行驗證。系統(tǒng)參數(shù)如表1所示。

    圖4(a)顯示了網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)下電壓調(diào)整和負(fù)荷電流分配的暫態(tài)響應(yīng),此時通信延時τ被調(diào)整到1s,直流輸電線路長度分別為lL1=100km、l12=70km、l23=60km、lL3=120km。補(bǔ)償控制器在t=2s時投入,各換流器的直流輸出電流逐漸得到調(diào)整,與分析計算得到的最優(yōu)的負(fù)荷電流分配比例相匹配,即k1∶k2∶k3≈1∶0.05∶0.74。同時,直流側(cè)平均電壓提升了2.54kV。 然而,3個換流器的直流輸出電壓偏差的最大值仍保持在額定電壓參考值的5%以內(nèi),系統(tǒng)經(jīng)過2s的調(diào)整時間后達(dá)到穩(wěn)定。

    表1 系統(tǒng)的基本參數(shù)

    圖4(b)增加直流輸電線路長度后,直流輸出平均電壓偏差從2.54 kV上升到了5.32 kV。然而,平均電壓依然保持在換流器輸出電壓的安全范圍內(nèi)。由于線路長度的變化,負(fù)荷分配比例隨之變化為k1∶k2∶k3≈1∶0.03∶0.88。

    (a)lL1=100 km, l12=70 km, l23=60 km, lL3=120 km, τ=1 s

    (b)lL1=150 km, l12=120 km, l23=110 km, lL3=170 km, τ=1 s

    (c)lL1=150 km, l12=120 km, l23=110 km, lL3=170 km, τ=2 s圖4 網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的暫態(tài)響應(yīng)Fig.4 Transient response of meshed configuration MT-HVDC system

    圖4(c)的仿真結(jié)果驗證了當(dāng)線路長度保持不變,通信延遲τ的增加只會對暫態(tài)調(diào)整時間產(chǎn)生影響,控制系統(tǒng)需要4 s來實現(xiàn)平衡和穩(wěn)定運(yùn)行。同時,負(fù)荷電流分配比例與圖4(b)保持一致。進(jìn)一步可以驗證輸電線路長度對負(fù)荷電流比例分配精度的影響。

    4 結(jié)論

    本文基于改進(jìn)型下垂控制方法,研究了負(fù)荷分配比例的優(yōu)化,實現(xiàn)了多端HVDC系統(tǒng)中直流輸電系統(tǒng)的線路損耗最小化,提高能源利用效率。具體結(jié)論如下:

    1) 通過級聯(lián)n個相同的π型電路,等效了MT-HVDC系統(tǒng)網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)下的簡化模型;并且得到了換流器#1~ #3直流側(cè)輸出電流和電壓之間的關(guān)系。

    2) 利用兩相鄰換流器的電壓和電流數(shù)據(jù)實現(xiàn)了分布式控制,該方法減少了低帶寬通信系統(tǒng)的通信壓力。

    3) 當(dāng)分別改變直流輸電線路的阻抗參數(shù)和通信延時時,閉環(huán)主極點始終保持在s域的左半平面,從而可以確保控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性,證明了提出的控制方法的有效性。

    4) 通過最小化輸電線路損耗得到最優(yōu)的負(fù)荷電流分配比例。同時,直流輸出電壓平均值可以被提升到額定參考值,且每個電壓都可保證在電網(wǎng)正常運(yùn)行的范圍內(nèi)。

    [1]CHAUDHURI N R, MAJUMDER R, CHAUDHURI B. System frequency support through Multi-terminal DC (MTDC) grids[J]. IEEE transactions on power systems, 2013, 28(1): 347-356.

    [2]FU Yuan, WANG Yi, LUO Yingli, et al. Interconnection of wind farms with grid using a MTDC network[C]//Proceedings of the 38th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society. Montreal, QC, 2012: 1031-1036.

    [3]張新燕, 孟瑞龍, 梅生偉, 等. 含大規(guī)模風(fēng)電送端系統(tǒng)對直流系統(tǒng)的影響[J]. 高電壓技術(shù), 2015, 41(3): 730-738.

    ZHANG Xinyan, MENG Ruilong, MEI Shengwei, et al. Impact on HVDC systems by the sending AC system with large-scale wind farms[J]. High voltage engineering, 2015, 41(3): 730-738.

    [4]張文亮, 湯涌, 曾南超. 多端高壓直流輸電技術(shù)及應(yīng)用前景[J]. 電網(wǎng)技術(shù), 2010, 34(9): 1-6.

    ZHANG Wenliang, TANG Yong, ZENG Nanchao. Multi-terminal HVDC transmission technologies and its application prospects in China[J]. Power system technology, 2010, 34(9): 1-6.

    [5]LI Chenghao, ZHAN Peng, WEN Jinyu, et al. Offshore wind farm integration and frequency support control utilizing hybrid multiterminal HVDC transmission[J]. IEEE transactions on industry applications, 2014, 50(4): 2788-2797.

    [6]DENG Fujin, CHEN Zhe. An offshore wind farm with DC grid connection and its performance under power system transients[C]//Proceedings of the 2011 IEEE Power and Energy Society General Meeting. San Diego, CA, 2011: 1-8.

    [7]趙成勇, 胡冬良, 李廣凱, 等. 多端 VSC-HVDC 用于風(fēng)電場聯(lián)網(wǎng)時的控制策略[J]. 電網(wǎng)技術(shù), 2009, 33(17): 135-140.

    ZHAO Chengyong, HU Dongliang, LI Guangkai, et al. Control strategy for inter connection of wind farms by multi-terminal VSC-HVDC[J]. Power system technology, 2009, 33(17): 135-140.

    [8]張麗英, 葉廷路, 辛耀中, 等. 大規(guī)模風(fēng)電接入電網(wǎng)的相關(guān)問題及措施[J]. 中國電機(jī)工程學(xué)報, 2010, 30(25): 1-9.

    ZHANG Liying, YE Tinglu, XIN Yaozhong, et al. Problems and measures of power grid accommodating large scale wind power[J]. Proceedings of the CSEE, 2010, 30(25): 1-9.

    [9]BEERTEN J, COLE S, BELMANS R. Modeling of multi-terminal VSC HVDC systems with distributed DC voltage control[J]. IEEE transactions on power systems, 2014, 29(1): 34-42.

    [10]KALCON G O, ADAM G P, ANAYA-LARA O, et al. Small-signal stability analysis of multi-terminal VSC-based DC transmission systems[J]. IEEE transactions on power systems, 2012, 27(4): 1818-1830.

    [11]PINTO R T, BAUER P, RODRIGUES S F, et al. A novel distributed direct-voltage control strategy for grid integration of offshore wind energy systems through MTDC network[J]. IEEE transactions on industrial electronics, 2013, 60(6): 2429-2441.

    [12]ZHANG Xiaoping, REHTANZ C, PAL B. Flexible AC transmission systems: modelling and control[M]. Berlin: Springer, 2012.

    [13]KREIKEBAUM F, DAS D, HERNANDEZ J, et al. Ubiquitous power flow control in meshed grids[C]//Proceedings of IEEE Energy Conversion Congress and Exposition. San Jose, CA, 2009: 3907-3914.

    [14]閻發(fā)友, 湯廣福, 賀之淵, 等. 基于 MMC 的多端柔性直流輸電系統(tǒng) 改進(jìn)下垂控制策略[J]. 中國電機(jī)工程學(xué)報, 2014, 34(3): 397-404.

    YAN Fayou, TANG Guangfu, HE Zhiyuan, et al. An improved droop control strategy for MMC-based VSC-MTDC systems[J]. Proceedings of the CSEE, 2014, 34(3): 397-404.

    [15]謝玲玲, 時斌, 華國玉, 等. 基于改進(jìn)下垂控制的分布式電源并聯(lián)運(yùn)行技術(shù)[J]. 電網(wǎng)技術(shù), 2013, 37(4): 992-998.

    XIE Lingling, SHI Bin, HUA Guoyu, et al. Parallel operation technology of distributed generations based on improved droop control[J]. Power system technology, 2013, 37(4): 992-998.

    [16]LU Xiaonan, GUERRERO J M, SUN Kai, et al. An improved droop control method for DC microgrids based on low bandwidth communication with DC bus voltage restoration and enhanced current sharing accuracy[J]. IEEE transactions on power electronics, 2014, 29(4): 1800-1812.

    [17]LIN S C, YEH C Y. Microstrip branch-line coupler with optimized spurious suppression based on cascaded PI-type equivalent transmission lines[C]//Proceedings of IEEE International Workshop on Electromagnetics. Sapporo, 2014: 195-196.

    [18]徐瑞林, 徐鑫, 鄭永偉, 等. 基于改進(jìn)下垂控制的微網(wǎng)運(yùn)行控制策略[J]. 電力系統(tǒng)及其自動化學(xué)報, 2012, 24(6): 14-19.

    XU Ruilin, XU Xin, ZHENG Yongwei, et al. Improved droop control scheme for micro-grid operation[J]. Proceedings of the CSU-EPSA, 2012, 24(6): 14-19.

    本文引用格式:

    冷欣,宋文龍,劉一琦, 等. 網(wǎng)狀多端高壓直流輸電系統(tǒng)負(fù)荷分配優(yōu)化控制[J]. 哈爾濱工程大學(xué)學(xué)報, 2016, 37(8): 1118-1123.

    LENG Xin, SONG Wenlong, LIU Yiqi, et al. Optimal control of load distribution in a meshed multiterminal high-voltage DC transmission system[J]. Journal of Harbin Engineering University, 2016, 37(8): 1118-1123.

    Optimal control of load distribution in a meshed multiterminal high-voltage DC transmission system

    LENG Xin1, SONG Wenlong1, LIU Yiqi1, WAMG Rui2, WANG Lihui3

    (1. College of Mechanical and Electrical Engineering, Northeast Forestry University, Harbin 150040, China; 2. Wireless Optimization Room, Harbin Mobile Communication Company, Harbin 150001, China; 3. School of Instrument Science and Engineering, Southeast University, Nanjing 210096, China)

    To ensure minimum line loss in a high-voltage DC (HVDC) transmission system for a multiterminal HVDC transmission system of meshed configuration, an optimal load distribution method based on modified droop control is presented in this paper. Average DC output voltage and output current of two neighboring converters are applied to the conventional droop control. At the same time using the low-bandwidth communication network, the DC bus voltage is improved and the optimal distribution of load power for different line impedance values is achieved. This study also analyzes the application of the control method using different line impedance values and communication delays. Simulation results show that the load distribution of the mesh multiterminal HVDC transmission system is optimized under different conditions and achieves optimization and stability of the system. The proposed method maintains maximum values for DC output deviation within 5% of the rated voltage reference value, thus ensures line loss minimization of the network multiterminal HVDC system and improves the energy utilization efficiency.

    multiterminal high-voltage DC (MT-HVDC); load distribution; meshed configuration; droop; low-bandwidth communication; line loss minimization; optimal control

    2016-02-15.網(wǎng)絡(luò)出版日期:2016-07-11.

    國家自然科學(xué)基金項目(51477028);中央高校基本科研業(yè)務(wù)費專項資金項目(DL11BB34);黑龍江省博士后資助經(jīng)費(LBH-Z12010).

    冷欣 (1980-), 女, 講師, 博士;

    宋文龍(1973-),男,教授,博士生導(dǎo)師.

    宋文龍, E-mail:wlsong139@163.com.

    10.11990/jheu.201602016

    TP29

    A

    1006-7043(2016)08-1118-06

    猜你喜歡
    網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)分配比例換流器
    微網(wǎng)換流器可靠性及容錯控制研究
    電子制作(2019年11期)2019-07-04 00:34:54
    海南北部幼齡小葉欖仁單木生物量及空間分配特征
    提高農(nóng)民在土地增值中的分配比例探析
    速讀·中旬(2017年11期)2017-11-11 12:41:26
    保障農(nóng)民公平分享征地增值收益問題探討
    美國高等教育治理體系的結(jié)構(gòu)與特征
    論《紅高粱家族》的藝術(shù)特質(zhì)
    《清水洗塵》的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)分析
    利用純化組分重建小管內(nèi)質(zhì)網(wǎng)網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)
    電壓源換流器供電電源設(shè)計
    適用于電壓源換流器型高壓直流輸電的模塊化多電平換流器最新研究進(jìn)展
    18+在线观看网站| 好男人在线观看高清免费视频| 日本一本二区三区精品| 日韩伦理黄色片| h日本视频在线播放| 成人美女网站在线观看视频| 在线免费观看不下载黄p国产| 97超视频在线观看视频| 高清av免费在线| 大片免费播放器 马上看| 国产不卡一卡二| 国产精品1区2区在线观看.| 国产成人午夜福利电影在线观看| 色网站视频免费| 日韩欧美 国产精品| 2022亚洲国产成人精品| 亚洲av成人精品一二三区| 国产亚洲5aaaaa淫片| 亚洲成人中文字幕在线播放| 九色成人免费人妻av| 久久久久久伊人网av| 国产男人的电影天堂91| 爱豆传媒免费全集在线观看| 欧美区成人在线视频| 欧美丝袜亚洲另类| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 一级片'在线观看视频| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 日本欧美国产在线视频| 国产精品一区二区三区四区久久| 成人亚洲精品av一区二区| 色综合站精品国产| 久久精品夜色国产| 色网站视频免费| 国产黄片美女视频| 免费高清在线观看视频在线观看| 亚洲伊人久久精品综合| 18禁动态无遮挡网站| 美女高潮的动态| 成年av动漫网址| 夜夜爽夜夜爽视频| 免费无遮挡裸体视频| 国产免费福利视频在线观看| 精品国产三级普通话版| 亚洲av一区综合| 亚洲四区av| 一区二区三区乱码不卡18| 哪个播放器可以免费观看大片| 免费av毛片视频| av在线天堂中文字幕| 国产男人的电影天堂91| 一区二区三区乱码不卡18| 国产视频内射| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产一区二区三区综合在线观看 | 色尼玛亚洲综合影院| 日韩三级伦理在线观看| 午夜爱爱视频在线播放| 搡老妇女老女人老熟妇| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 日韩人妻高清精品专区| 少妇熟女aⅴ在线视频| 免费观看的影片在线观看| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 亚洲国产高清在线一区二区三| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 亚洲av免费在线观看| 1000部很黄的大片| 亚洲真实伦在线观看| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| ponron亚洲| 日韩伦理黄色片| 久久久久久国产a免费观看| 久久午夜福利片| 一级黄片播放器| 99久久人妻综合| 18+在线观看网站| 久久久久免费精品人妻一区二区| 91久久精品电影网| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 欧美3d第一页| 人人妻人人看人人澡| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 欧美激情久久久久久爽电影| 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | 91久久精品国产一区二区成人| 午夜福利视频1000在线观看| 99久久人妻综合| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 国产激情偷乱视频一区二区| 国产淫语在线视频| 日韩一区二区三区影片| 免费观看性生交大片5| 母亲3免费完整高清在线观看 | av在线老鸭窝| 国产日韩欧美视频二区| 青春草亚洲视频在线观看| 成人国产麻豆网| 国产成人精品无人区| 午夜福利一区二区在线看| 国产亚洲一区二区精品| 久热久热在线精品观看| 国产av一区二区精品久久| 最近中文字幕2019免费版| 国产成人精品无人区| 亚洲一区二区三区欧美精品| 又黄又粗又硬又大视频| 久久久久久久久久人人人人人人| 91成人精品电影| 下体分泌物呈黄色| 久久久久久人妻| 亚洲国产看品久久| 亚洲精品aⅴ在线观看| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 日韩视频在线欧美| 久久青草综合色| 熟女电影av网| 涩涩av久久男人的天堂| 亚洲国产精品成人久久小说| 国产精品成人在线| 麻豆av在线久日| 国产精品久久久av美女十八| 久久久久久久国产电影| 亚洲欧美清纯卡通| 十分钟在线观看高清视频www| 久久精品国产亚洲av高清一级| 国产xxxxx性猛交| 最近手机中文字幕大全| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 成年动漫av网址| 国产精品嫩草影院av在线观看| 亚洲色图综合在线观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 免费av中文字幕在线| 国产精品熟女久久久久浪| 日日啪夜夜爽| 亚洲第一av免费看| 少妇的逼水好多| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 精品一区二区免费观看| 9色porny在线观看| 91在线精品国自产拍蜜月| 少妇熟女欧美另类| 精品人妻在线不人妻| 精品酒店卫生间| 超色免费av| 男女高潮啪啪啪动态图| 国产精品女同一区二区软件| 热99国产精品久久久久久7| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 久久久精品免费免费高清| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 最黄视频免费看| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| av卡一久久| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 99国产综合亚洲精品| 国产麻豆69| 久久99热这里只频精品6学生| 国产精品免费视频内射| 人妻一区二区av| 男女边摸边吃奶| av片东京热男人的天堂| 久久午夜福利片| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 免费少妇av软件| 国产成人一区二区在线| 亚洲av国产av综合av卡| 国产激情久久老熟女| 五月天丁香电影| 女的被弄到高潮叫床怎么办| tube8黄色片| 成人免费观看视频高清| 国产精品av久久久久免费| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 9色porny在线观看| 色播在线永久视频| 精品一区二区三卡| 成年美女黄网站色视频大全免费| 桃花免费在线播放| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 看免费av毛片| 国产麻豆69| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 亚洲精品日本国产第一区| 欧美日韩av久久| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲图色成人| 精品亚洲成国产av| 男人添女人高潮全过程视频| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 久久精品人人爽人人爽视色| 永久免费av网站大全| 免费观看a级毛片全部| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 久久99热这里只频精品6学生| 女性被躁到高潮视频| 亚洲av综合色区一区| 国产亚洲精品第一综合不卡| 亚洲久久久国产精品| 大话2 男鬼变身卡| 国产成人精品无人区| 制服诱惑二区| 男人操女人黄网站| 久久免费观看电影| 国产一区二区三区av在线| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 少妇的丰满在线观看| 国产成人av激情在线播放| 曰老女人黄片| 老熟女久久久| 久久久久久久久久人人人人人人| 99香蕉大伊视频| 久久国产亚洲av麻豆专区| 九九爱精品视频在线观看| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 午夜福利一区二区在线看| 国产精品久久久久成人av| 国产熟女午夜一区二区三区| 国产成人精品在线电影| 国产成人精品在线电影| 母亲3免费完整高清在线观看 | 久久久久精品人妻al黑| 人妻一区二区av| 男的添女的下面高潮视频| 精品国产乱码久久久久久小说| 久久久久视频综合| 国产1区2区3区精品| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 久久久a久久爽久久v久久| 欧美人与善性xxx| 男女边摸边吃奶| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 青春草亚洲视频在线观看| 国产片特级美女逼逼视频| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 日韩精品免费视频一区二区三区| 99re6热这里在线精品视频| 电影成人av| 黑人猛操日本美女一级片| 丰满少妇做爰视频| a级毛片黄视频| 亚洲三区欧美一区| 老汉色∧v一级毛片| 久久久a久久爽久久v久久| 在线观看免费视频网站a站| 妹子高潮喷水视频| 韩国av在线不卡| 一区二区三区四区激情视频| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 啦啦啦在线观看免费高清www| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚洲精品视频女| 叶爱在线成人免费视频播放| 亚洲国产欧美日韩在线播放| kizo精华| 日韩电影二区| 极品少妇高潮喷水抽搐| 午夜福利乱码中文字幕| 捣出白浆h1v1| 亚洲综合色惰| 亚洲熟女精品中文字幕| 欧美成人精品欧美一级黄| av线在线观看网站| 日本-黄色视频高清免费观看| 精品一区二区免费观看| 9热在线视频观看99| 精品视频人人做人人爽| 黄片无遮挡物在线观看| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产一区二区 视频在线| 成年av动漫网址| 黄频高清免费视频| 国产片内射在线| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 精品少妇内射三级| 欧美成人午夜精品| 丝袜脚勾引网站| 在线看a的网站| 丝袜喷水一区| 国产在线免费精品| 看非洲黑人一级黄片| 国产亚洲最大av| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 99久久中文字幕三级久久日本| 精品人妻偷拍中文字幕| 黄色配什么色好看| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 欧美国产精品一级二级三级| 日日爽夜夜爽网站| 国产精品熟女久久久久浪| 人人澡人人妻人| 亚洲欧美一区二区三区久久| 男人添女人高潮全过程视频| 91aial.com中文字幕在线观看| 人妻人人澡人人爽人人| 热99久久久久精品小说推荐| 99热国产这里只有精品6| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲欧美色中文字幕在线| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲,一卡二卡三卡| 97人妻天天添夜夜摸| 纯流量卡能插随身wifi吗| 男女无遮挡免费网站观看| 亚洲成人av在线免费| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲人成网站在线观看播放| 国产野战对白在线观看| 晚上一个人看的免费电影| 青青草视频在线视频观看| 色播在线永久视频| 亚洲精品成人av观看孕妇| 99久久人妻综合| 日韩一区二区视频免费看| 最近中文字幕2019免费版| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 亚洲精品在线美女| 亚洲国产欧美网| 一级黄片播放器| 尾随美女入室| 秋霞在线观看毛片| 国产精品久久久av美女十八| 日韩欧美一区视频在线观看| 午夜福利在线免费观看网站| 国产高清不卡午夜福利| 国产一级毛片在线| 考比视频在线观看| 亚洲国产av影院在线观看| 丝袜美足系列| 日本欧美视频一区| 美女高潮到喷水免费观看| 日本色播在线视频| 高清不卡的av网站| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 国产熟女午夜一区二区三区| 久久热在线av| 18禁动态无遮挡网站| 国产成人精品无人区| 观看美女的网站| 亚洲国产成人一精品久久久| www.av在线官网国产| 亚洲国产av新网站| 午夜日韩欧美国产| 久久精品国产a三级三级三级| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 亚洲伊人久久精品综合| 日日摸夜夜添夜夜爱| 午夜老司机福利剧场| 中文字幕精品免费在线观看视频| 18禁观看日本| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产男女超爽视频在线观看| freevideosex欧美| 国产综合精华液| 老汉色∧v一级毛片| 波野结衣二区三区在线| av片东京热男人的天堂| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 另类亚洲欧美激情| 91aial.com中文字幕在线观看| 青青草视频在线视频观看| videos熟女内射| 少妇的逼水好多| 看非洲黑人一级黄片| 国产1区2区3区精品| 青春草视频在线免费观看| 色94色欧美一区二区| 多毛熟女@视频| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 成人国产麻豆网| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 少妇被粗大猛烈的视频| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 少妇的丰满在线观看| 天天影视国产精品| 欧美另类一区| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 亚洲第一av免费看| 欧美中文综合在线视频| 日韩精品免费视频一区二区三区| 欧美精品av麻豆av| 捣出白浆h1v1| 好男人视频免费观看在线| 人体艺术视频欧美日本| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 大话2 男鬼变身卡| 少妇 在线观看| 国产黄色免费在线视频| 五月天丁香电影| 叶爱在线成人免费视频播放| 日韩成人av中文字幕在线观看| 国产精品99久久99久久久不卡 | 宅男免费午夜| 国产亚洲欧美精品永久| 一级a爱视频在线免费观看| 国产成人精品在线电影| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 欧美成人午夜免费资源| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 在线观看免费日韩欧美大片| av一本久久久久| 熟妇人妻不卡中文字幕| 十八禁网站网址无遮挡| 美女国产视频在线观看| av网站在线播放免费| 亚洲成人手机| www.自偷自拍.com| 国产免费现黄频在线看| 国产综合精华液| 9热在线视频观看99| 久久久久久久久久久免费av| 1024视频免费在线观看| av网站在线播放免费| 纯流量卡能插随身wifi吗| 亚洲精品,欧美精品| 久久久久久免费高清国产稀缺| 五月伊人婷婷丁香| 精品亚洲成a人片在线观看| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 欧美97在线视频| 亚洲精品国产色婷婷电影| 亚洲久久久国产精品| 卡戴珊不雅视频在线播放| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 欧美人与性动交α欧美软件| 亚洲精品视频女| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 老女人水多毛片| 中文字幕色久视频| 91成人精品电影| 亚洲内射少妇av| 国产伦理片在线播放av一区| 老鸭窝网址在线观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 欧美日韩成人在线一区二区| 九九爱精品视频在线观看| 精品一区二区免费观看| h视频一区二区三区| 两个人看的免费小视频| 国产成人精品福利久久| 一区二区三区乱码不卡18| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲国产欧美在线一区| 欧美日韩一级在线毛片| 中文字幕精品免费在线观看视频| 成年人免费黄色播放视频| 激情五月婷婷亚洲| 久热这里只有精品99| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 久久久久精品性色| 女性生殖器流出的白浆| 国产视频首页在线观看| 欧美精品高潮呻吟av久久| 久久99蜜桃精品久久| 99久久精品国产国产毛片| 90打野战视频偷拍视频| 成人影院久久| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 免费在线观看黄色视频的| 激情视频va一区二区三区| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产av精品麻豆| 久久青草综合色| 久久亚洲国产成人精品v| 免费在线观看黄色视频的| 亚洲五月色婷婷综合| 边亲边吃奶的免费视频| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 国产又色又爽无遮挡免| 中国国产av一级| 亚洲男人天堂网一区| 制服人妻中文乱码| 亚洲视频免费观看视频| 男女国产视频网站| 在线观看一区二区三区激情| 男女边摸边吃奶| www日本在线高清视频| 亚洲成色77777| 久久影院123| 啦啦啦啦在线视频资源| 亚洲一区二区三区欧美精品| a级毛片黄视频| 亚洲第一区二区三区不卡| 久久热在线av| 久久婷婷青草| 色婷婷av一区二区三区视频| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 成人黄色视频免费在线看| 美国免费a级毛片| 人妻 亚洲 视频| 午夜久久久在线观看| 久久久a久久爽久久v久久| 亚洲欧洲国产日韩| 免费黄网站久久成人精品| 国产精品一国产av| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 亚洲av中文av极速乱| 99热全是精品| 2022亚洲国产成人精品| 国产日韩欧美视频二区| 久久99一区二区三区| 我要看黄色一级片免费的| 永久网站在线| 婷婷成人精品国产| 七月丁香在线播放| 亚洲欧美成人精品一区二区| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 婷婷色麻豆天堂久久| 男人舔女人的私密视频| av又黄又爽大尺度在线免费看| 亚洲,欧美,日韩| 大片免费播放器 马上看| 欧美精品一区二区大全| 啦啦啦啦在线视频资源| 少妇的丰满在线观看| 人妻一区二区av| 亚洲国产欧美网| 1024视频免费在线观看| 亚洲伊人色综图| √禁漫天堂资源中文www| 伦理电影大哥的女人| 国产成人aa在线观看| 少妇人妻 视频| 考比视频在线观看| 久久韩国三级中文字幕| 男女免费视频国产| 蜜桃国产av成人99| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产探花极品一区二区| 精品卡一卡二卡四卡免费| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 国产熟女午夜一区二区三区| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 性少妇av在线| 18+在线观看网站| 一级毛片我不卡| 久久99蜜桃精品久久| 国产一区有黄有色的免费视频| 我的亚洲天堂| 国产成人精品无人区| 三上悠亚av全集在线观看| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 在现免费观看毛片| 母亲3免费完整高清在线观看 | 国产男女内射视频| 国产深夜福利视频在线观看| 日本vs欧美在线观看视频| 丝袜喷水一区| 大片电影免费在线观看免费| h视频一区二区三区| 久久影院123| 看免费成人av毛片| 亚洲欧美一区二区三区久久| 欧美xxⅹ黑人| 最近的中文字幕免费完整| 视频在线观看一区二区三区| 激情视频va一区二区三区| av福利片在线| 日本91视频免费播放| 大码成人一级视频| 国产又色又爽无遮挡免| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 五月天丁香电影| 亚洲一区二区三区欧美精品| 国产成人欧美| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 在线观看免费视频网站a站| 久久久久人妻精品一区果冻| 国产在线免费精品| 一本久久精品| 国产成人精品无人区| 丰满饥渴人妻一区二区三| 极品人妻少妇av视频| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产成人免费无遮挡视频| 人成视频在线观看免费观看| 久热久热在线精品观看| 大码成人一级视频| 欧美人与善性xxx| 一本大道久久a久久精品| 久久99一区二区三区| 亚洲成人一二三区av| 美女国产视频在线观看| 国产精品国产av在线观看| 91精品国产国语对白视频| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 三级国产精品片| 日本wwww免费看| 成年女人在线观看亚洲视频| 校园人妻丝袜中文字幕| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 国产亚洲一区二区精品| 美女国产视频在线观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 黄色毛片三级朝国网站| 人成视频在线观看免费观看| 晚上一个人看的免费电影| 2018国产大陆天天弄谢| 欧美黄色片欧美黄色片|