代尔夫特理工大学招募改进临界频率条件下的紧急负荷控制和甩负荷方案博士论文
职位描述 本站申请链接 https://en.w3offer.com/job/recruitment-for-improved-emergency-load-control-and-load-shedding-schemes-under-critical-frequency-conditions-at-delft-university-of-technology-phd-thesis/ 电力系统正在改变传统的结构,即考虑可调度的同步发电机和不可预测的负载需求。基于逆变器的电力资源(IBR,如光伏发电、风力发电、BESS)和复杂的需求资源(电动汽车、H2、数据中心、热泵、其他变流器接口负载)所占的比例越来越大,这使得系统运营商对电力系统的动态安全产生了浓厚的兴趣。欧洲大陆同步区(CESA)是一个大型同步电网,历来被认为对频率扰动具有弹性。然而,系统分裂是相当严重的事件,在这种情况下,系统要避免其中任何一个岛屿停电都面临重大挑战,最近在 2021 年发生的两起事件就是例证。 由于可再生能源的发展趋势预计将持续下去,因此有必要在未来为电网做好准备,以应对低惯性情况下更严重的频率偏移,从而最大限度地降低级联故障、频率不稳定和潜在停电的风险。开发能够在低惯性电力系统和情况下快速有效运行的新型先进紧急负荷控制和甩负荷算法,有助于抑制频率偏差,从而确保系统保持完整性和稳定性。该项目包括两个主要目标。 第一个目标是广泛研究和评估不断变化的发电和需求对 CESA 和 NL 电网频率稳定性的影响。这将包括风能、太阳能和 BESS 等可再生能源,以及电动汽车 (EV)、热泵、电解氢器、数据中心和其他变流器集成负载等新型需求。将分析各种相关运行情况的影响,尤其关注可能导致系统解体、级联故障和停电的大型系统事件。这些事件可能包括同步和非同步发电的大量损失、关键输电走廊的损失或短路(HVAC 和 HVDC)以及意外断开。此外,系统分裂事件也将受到关注,因为这些事件预计将对整个 CESA 频率稳定性构成最大威胁。 该项目的第二个目标是确定北荷兰电网和 […]