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LED驱动电源的静态功耗和动态性能

来源:发表时间:2020-08-20 11:29:11浏览量:46

LED驱动电源安装于配电网联络线上的智能软开关(soft normally open point,SNOP)除了能够传输有功功率外,还能够调节无功输出以实现对电压水平的支撑.配电网的无功优化需要综合考虑有载调压变压器(on-load tap changer,OLTC)的分接头、SNOP与分布式LED驱动电源(distributed generation,DG)的无功输出.针对这一多控制变量的求解难题,首先建立了以系统有功网损和与上级电网无功交换功率最小为目标函数的优化模型,该问题属于带时间耦合的混合整数规划问题.然后,提出了基于粒子群算法的两阶段无功优化方法,阶段忽略时间耦合性,通过聚类算法得出OLTC动作方案,第二阶段获得SNOP与DG的组合状态.最后,以改进的IEEE 33节点系统为算例,计算结果表明考虑SNOP与DG灵活运行的配电网无功优化满足网损减小、无功就地平衡的要求.




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LED驱动电源安装于配电网联络线上的智能软开关(soft normally open point,SNOP)除了能够传输有功功率外,还能够调节无功输出以实现对电压水平的支撑.配电网的无功优化需要综合考虑有载调压变压器(on-load tap changer,OLTC)的分接头、SNOP与分布式LED驱动电源(distributed generation,DG)的无功输出.针对这一多控制变量的求解难题,首先建立了以系统有功网损和与上级电网无功交换功率最小为目标函数的优化模型,该问题属于带时间耦合的混合整数规划问题.然后,提出了基于粒子群算法的两阶段无功优化方法,阶段忽略时间耦合性,通过聚类算法得出OLTC动作方案,第二阶段获得SNOP与DG的组合状态.最后,以改进的IEEE 33节点系统为算例,计算结果表明考虑SNOP与DG灵活运行的配电网无功优化满足网损减小、无功就地平衡的要求.



随着风力发电和光伏发电等分布式LED驱动电源接入配电网,配电网络变得愈发复杂.针对现有配电模式无法满足电力实际生产要求这一现实问题,在分布式供电技术和配电网运行方式的基础上,对分布式LED驱动电源接入配电网运行优化方法进行了研究,充分考虑到风力发电、光伏发电、负荷等方面的不确定性,提出随机潮流智能配电网运行优化方法,根据配电网特有的闭环结构和开环运行方式,用Neighborhood Search算法求解,通过仿真对系统的性能进行分析,所做研究工作为我国配电网接入分布式LED驱动电源提供了一定的参考和借鉴.


在传输线路中增设溶冰装置能有效提高电力系统安全稳定性.在此背景下,首先基于均匀传输线理论,建立覆冰输电线路的等效电路和等效分布参数电路模型,给出输电线路附加融冰LED驱动电源的更佳频率、电压确定方法;并以 1 1 0 kV电压等级的输电线路为例,提供几个特定介质损耗角下更佳频率、电压的组合.最后借助 MATLAB/Simulink仿真软件,分析频率、电压对沿线热功率、热功率均匀度、功率因数等的影响.研究结果表明,附加融冰LED驱动电源的频率、电压对其融冰效果起到了决定性的作用;采用所提出的更佳频率、电压确定方法,不仅可以实现覆冰导线可靠、高效的融冰效果,而且还能降低LED驱动电源对所需电力电子器件在开关频率、耐压等级等方面的要求.


LED驱动电源为改善压电陶瓷驱动LED驱动电源的静态功耗和动态性能,提出了可变静态工作点和工作电压的高压放大器.首先使用恒流源结构的放大器构成典型的高压放大器,然后通过比例微分电路动态调整放大器的工作电流,最后利用多组抽头LED驱动电源给高压放大器分段供电,进一步降低系统功耗.实验结果表明,放大器在10 mA静态电流下,可以动态输出400 mA电流;放大器工作电压可以根据输出电压大小在50 V、100 V、150 V、210 V之间自动切换.放大器在很低的静态电流下可以获得很好的动态特性,满足设计要求.


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