电压敏感型负荷接入的直流微电网熔断器选择优化任务书

 2021-09-16 20:03:22

1. 毕业设计(论文)主要内容:

直流微电网发生短路故障后,系统电压降急剧下降,而直流微电网中接入的电压敏感型负荷的正常工作与否对电压跌落十分敏感。为解决上述问题,本毕设将对直流微电网熔断器选择优化选型进行研究,主要研究内容包括:

1)掌握PSCAD软件的使用方法

2)并建立直流微电网的PSCAD暂态仿真模型和熔断器模型

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2. 毕业设计(论文)主要任务及要求

查阅文献资料,撰写开题报告(不少于5000中文字符)。

开题报告中,要求了解本毕业设计相关专业知识的发展历史、现状及趋势,以及本毕业设计领域技术发展历史中的重大突破的背景和影响,并理解本毕业设计领域复杂工程问题解决 方案的设计/开发背景和意义;格式规范,无错字、别字;(1)目的及意义(含国内外的研究现状分析 )。

针对该选题研究意义清楚具体,国内外的研究现状要分层次展开,详细说明国内、国外何时何人(或机构)对该内容作出什么贡献及存在不足,在此基础上提出研究(设计)的基本内容、目标、拟采用的技术方案及措施,该部分至少800汉字;(2)研究目标清楚,基本内容比较具体、明确,拟采用的技术方案及措施详细,必须采用“图形 文字”相结合的方式描述;该部分必须明确指向研究内容,实现研究目标,“基本内容和技术方案”至少400汉字,整个部分占开题报告篇幅不少于60%;(3)进度安排比较合理,重点研究内容时间分布较多;(4)参考文献不少于15篇,其中英文文献不少于3篇。

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3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排

  • 第1周 撰写并完成开题报告,无错字、别字,格式规范;
  • 第2周 修改、完善开题报告,进行开题答辩,主要对研究意义(1-3句话)、目标(1-3句话)、内容(1-3句话)、技术路线,重点就技术路线中主电路框图、控制电路框图进行讲解;
  • 第3周 撰写毕业设计论文目录,需要获得指导老师认可;
  • 第4周 深化、细化技术方案 内容,搜索并理解相应;
  • 第5-7周 根据理论,采用PSCAD搭建模块进行仿真理论;
  • 第8-10周 仿真结果优劣进行具体分析,提出改进思路和办法,针对研究目标、内容进一步细化课设内容;
  • 第11-14周 根据论文目录撰写正文,内容层次清楚,格式规范;
  • 第15周 修改、完善论文;
  • 第16周 打印论文,准备答辩。

4. 主要参考文献

[1]吴盛军,王益鑫,李强,费骏韬,韩华春,吕振华.低压直流供电技术研究综述[J].电力工程技术,2018,37(04):1-8.[2]李子峰.使用故障分类新方法的直流微电网保护方案[J].高电压技术,2018,44(04):1261-1268.[3]吴袭,吴昊,任路路,宋坤.含光伏发电接入的直流微电网仿真模型的研究[J].通信电源技术,2017,34(02):46-48.[4]郭雅娟,陈锦铭,何红玉,吴倩红,韩蓓,李国杰.交直流混合微电网接入分布式新能源的关键技术研究综述[J].电力建设,2017,38(03):9-18.[5]孙筠.微电网并网逆变器控制策略设计[J].电气应用,2015,34(14):83-86.[6]李智诚,和敬涵,王小君,Tony Yip.直流微电网的故障分析与保护配置研究[J].北京交通大学学报,2015,39(02):62-68.[7]姚钢,陈少霞,王伟峰,潘瑾,戴莉勤,周荔丹.分布式电源接入直流微电网的研究综述[J].电器与能效管理技术,2015(04):1-6 21.[8]谢玉洪. 直流微电网监测与保护系统研究[D].西南交通大学,2014.[9]钱霞,袁建华,高厚磊,高峰.直流微电网光伏发电最大功率点追踪方法[J].电力自动化设备,2012,32(06):90-93 98.[10]Salomonsson D , Soder L , Sannino A . Protection of Low-Voltage DC Microgrids[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2009, 24(3):1045-1053.[11]Shekhar A , Mackay L , Ramirez-Elizondo L , et al. Experimental design of a series arc load side detection algorithm for DC microgrid protection[C]// 2016 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM). IEEE, 2016.[12]Fletcher, Norman, Galloway, et al. Optimizing the Roles of Unit and Non-unit Protection Methods Within DC Microgrids[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2012, 3(4):2079-2087.

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