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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">WCEST</journal-id><journal-title-group><journal-title>Water Conservancy and ElectricPower Science and Technology</journal-title></journal-title-group><issn>2995-4371</issn><eissn>2995-438X</eissn><publisher><publisher-name>Art and Design</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/WCEST.8417</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>大型舰船电网电能质量治理研究现状与技术挑战</title><url>https://artdesignp.com/journal/WCEST/2/3/10.61369/WCEST.8417</url><author>魏隆,高富东,覃海波,曹海龙</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2024</year></pub-date><volume>2</volume><issue>3</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2024-03-20</published-time></date></history><abstract>大型舰船电网的电能质量是舰船上各系统、设备稳定运行的核心要素之一，稳定高品质的电能供给对舰船各系统的运行影响深刻。基于此，本文对大型舰船电网电能质量的研究现状及技术挑战进行了总结与分析。首先，对电能质量治理技术手段和管理措施进行了简要阐述；其次，考虑到新技术及舰船电网的应用场景，对舰船电网电能质量带来的挑战进行了分类，包括电能质量的有效检测、高效的能量管理系统以及新能源接入的新问题，对以上问题的解决方法进行介绍；然后，根据现在研究热点总结了大型舰船电网电能质量治理未来的发展趋势；最后，对舰船电网电能质量的治理进行了展望。</abstract><keywords>舰船电网,电能质量,治理方法,技术挑战</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 寿海明，冀路明，回志澎，等．船舶电力系统的电能质量问题［J］．船电技术，2006，26（6）：19-21.[2] 宋艳琼．电力推进船舶电能质量改善方案研究［J］．广州航海学院学报，2016，24（2）：7-10.[3] 丁长健，王乐，程武，等．电力推进船舶的电能质量探讨［J］．机电设备，2018（2）：31-35.[4] 陈忠，彭竞梨，王建平，等．电力推进船舶交流电网模拟与仿真［J］．舰船科学技术，2015，37（3）：164-172.[5] 程倩．基于DC 变换器的船舶微电网储能系统优化研究［J］．舰船科学技术，2020，42（11A）：79-81.[6] 贾卫华，莫小勇，郭家富，等．DC/DC 变换器在船舶微电网储能系统的应用［J］．舰船科学技术，2020，42（10A）：70-72.[7] 莫染，李红波，陈涛，等．基于电力电子变压器的舰船中压直流系统储能装置［J］．大功率变流技术，2017（4）：41-44.[8] 兰海，赫彬，程鹏，等．基于混合储能的船舶电力推进系统模糊PI 控制策略［J］．船舶工程，2019，41（1）：58-62，98.[9] 刘俊杰，龙昊天，邓康宁，等．超级电容储能系统在船舶微电网中的全功率补偿技术［J］．浙江电力，2019，38（5）：36-42.[10] 刘文龙，吕志鹏，刘海涛，等．电力电子化配电台区形态发展以及运行控制技术综述［J］．中国电机工程学报，2023，43（13）：4899-4921.[11] 佟为明，佟春天，陈培友，等．基于DSP+ARM 双核系统的电能质量检测装置设计［J］．电测与仪表，2019，56（18）：99-106.[12] 苏晓东．基于嵌入式Linux 的电能质量在线检测研究［J］．电测与仪表，2009，46（523）：32-37.[13] 张倩，张延迟，李鹏飞，等．分布式发电电能质量在线监测装置设计［J］．分布式能源，2019，4（2）：67-72.[14] 王燕，李群湛，周福林，等．一种暂态电能质量扰动检测的新方法［J］．中国电机工程学报，2017，37（24）：7121-7132.[15] 林洪洲，邵振国，陈飞雄，等．采用区间型非同步监测数据的鲁棒动态谐波状态估计［J］．电网技术，2023，47（4）：1701-1708.[16] 龙蔷．基于改进启发式搜索算法的智能电网电能质量监控［J］．研究与设计，2022，38（6）：161-163.[17] 孙玉伟，严新平，袁成清，等．离网型太阳能光伏系统在内河滚装船上的应用［J］．船舶工程，2016，38（6）：22-26.[18] 郑晓，余帆，等．舰船大容量电能储存技术现状与展望［J］．船电技术，2022，42（10）：169-172.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
