超高压长线并联补偿与中性点可控小电抗的多目标协调控制研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    50777019
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0704.电力系统与综合能源
  • 结题年份:
    2010
  • 批准年份:
    2007
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2008-01-01 至2010-12-31

项目摘要

无功平衡对提高电网的经济效益和改善供电质量至关重要。随着电力工业的高速发展,产生了一系列问题:超高压大电网的形成及负荷变化加剧,要求大量快速响应的可调无功电源来调整电压,维持系统无功潮流平衡,减少损耗,提高供电可靠性。此外,高幅值的感应过电压在超高压电网中是不能允许的,必须采取有效措施进行抑制。通过对可控高抗和中性点可控小电抗构成的超高压长线补偿系统的快速灵活、协调的控制,能连续、平滑改变补偿容量,并有效抑制超高压系统不对称开断造成的感应过电压,待操作过程结束,系统进入稳态后再逐步恢复到正常的补偿容量或运行状态。可控高抗和中性点可控小电抗构成的补偿系统的多目标协调控制研究,能实现无功补偿、限制工频电压升高、抑制潜供电流和恢复电压及长线不对称开断感应过电压等综合目标,是超高压、乃至特高压应用的一项关键技术,项目以此研究内容立项具有重要的理论意义与实际应用价值。

结项摘要

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(19)
专利数量(9)
用 H∞控制的可控电抗器抑制电压波动和闪变
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    高电压技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周丽霞;尹忠东;郑立;胡飞雄
  • 通讯作者:
    胡飞雄
移相型零序滤波器的仿真与实验
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    电力系统自动化
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    宋祺鹏;尹忠东;单任仲;乔琨;檀跃亭
  • 通讯作者:
    檀跃亭
不同线路模型下潜供电流的特性分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    电工电能新技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    尹忠东;周丽霞;肖湘宁;郑征
  • 通讯作者:
    郑征
基于ANSYS的可控电抗器磁路结构与损耗分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    电网技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王子强;王志坚;周丽霞;尹忠东
  • 通讯作者:
    尹忠东
基于移相电抗器的电力推进船舶电网谐波抑制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    电工技术学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周丽霞;尹忠东;肖湘宁
  • 通讯作者:
    肖湘宁

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其他文献

Game-Theoretical Energy Management for Energy Internet With Big Data-Based Renewable Power Forecasting
基于大数据的可再生能源电力预测的能源互联网博弈论能源管理
  • DOI:
    10.1109/access.2017.2658952
  • 发表时间:
    2017-02
  • 期刊:
    IEEE Access
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    周振宇;熊飞;BIYAO HUANG;许晨;焦润海;廖斌;尹忠东;JIANQI LI
  • 通讯作者:
    JIANQI LI

其他文献

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相似国自然基金

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相似海外基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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