来源:中国电力企业管理2021-10-28
南北疆一天内发生多次的潮流反转,对交流系统会造成巨大冲击。如果有储能和调相机技术的支撑,无论是昼夜变化还是季节更替,南北疆的互济都可以更平稳、更从容。”...新疆哈密天山±800千伏换流站位于新疆至西北联网通道上,通道为长链式电网结构,电气距离较长,换流站近区交流系统相对薄弱,加上沿途汇集大量风电、光伏等新能源电力,因而直流故障后的变电站和换流站交流母线电压控制问题较为突出
来源:国家电网报2021-10-12
工程将传输电能转换为±375伏直流电,为市政、工商、民用等多种应用场景供电,同时与两端10千伏交流系统灵活互联,构建了户外直流配电环境。
来源:能源研究俱乐部2021-09-03
,受分布式电源影响,容量分散度高,可以担当电量总量的主体作用,但承担电力电量即时或期间平衡的主体作用有限,必须配备常规电源、大电网和储能设施承担调节和支撑作用;二是风电和光伏电源目前均以逆变器方式接入交流系统
来源:国家电网报2021-08-13
同时,该工程应用低压直流线路,做到来自不同变电站的交流系统等效合环,提升了冬奥专区供电可靠性和设备利用率,实现电力供应100%来自可再生能源。
来源:中电传媒能源大数据2021-08-11
大的复杂的交流系统会导致系统震荡等一系列问题,交流弊端显现,分布式微网直流系统更加高效、灵活、稳定。
来源:中国电力报2021-08-09
来源:北极星电力网2021-08-06
详情点击相关阅读:一周电力项目汇总(2021.7.26-7.30)—核准、开工、并网等陕武直流送端交流系统正式投运7月30日12时,陕武直流送端交流系统启动调试工作圆满结束,送端交流系统目前运行平稳,为日后直流顺利投运奠定了坚实的基础
来源:长江云2021-08-04
30天不回家,白天黑夜连轴转“整个工程从5月20日开始交流系统设备验收,6月20日开始交流系统调试,7月1日进入低端直流系统和控保设备的验收阶段,现在正在进行双极低端直流系统的调试。”...该工程从去年3月开工,目前已完成交流系统带电调试,进入换流站双极低端直流系统带电调试工作。
来源:电网头条2021-08-03
8月2日,从国网西北分部获悉,7月30日12时,陕武直流送端交流系统启动调试工作圆满结束,送端交流系统目前运行平稳,为日后直流顺利投运奠定了坚实的基础。
来源:国家电网有限公司特高压建设分公司2021-06-30
逐步实现综合楼、主控楼、防火墙等主要建构筑物封顶;完成全站构支架吊装、平波电抗器安装、双极低端换流变及换流阀安装;通过交滤场罐式断路器耐压试验,通过gis耐压试验;当前正在稳步推进7月中旬交流系统带电前尾工消缺工作
来源:国家电网报2021-06-24
此次启动带电调试的设备,包括换流站500千伏交流系统、35千伏无功补偿设备及站用电系统。根据武汉换流站总体工程进度,现场高、低端阀厅及直流场设备安装与500千伏交流系统带电调试同时进行。...在调试过程中,该公司采取不同作业类别同步推进、分头实施的工作方式,加强带电设备区域的安全管控,安全、有序、高效推进500千伏交流系统带电调试工作。
来源:国家电网报2021-06-01
此前,该设备已于5月25日一次性通过耐压试验,为陕北换流站交流系统带电打下基础。...后续陕北换流站将持续推进盆式绝缘子注胶、支架安装等尾工工作,稳步推进陕北换流站交流系统按期带电。
来源:三峡新能源2021-05-12
通过调节换流器出口电压的幅值和与系统电压之间的功角差,可独立控制输出的有功功率和无功功率,如此,通过对两端换流站的控制,就可以实现两个交流网络之间有功功率的相互传送,同时两端换流站还可以独立调节各自所吸收或发出的无功功率,从而对所联的交流系统给予无功支撑
来源:国网浙江电力2021-05-12
与直流利用电力电子装置将工频50赫兹变成直流0赫兹类似,可以兼顾工频交流系统组网灵活、易实现电压等级变换以及直流系统易于远距离大容量电能输送的优点,同时具备功率控制、电压动态调整、异步电网互联等柔性调控功能
来源:北极星电力网2021-05-08
详情点击“川电入赣”终点站:南昌换流站交流系统启动送电4月27日,国家电网有限公司直流建设分公司负责建设管理的“川电入赣”工程终点站:南昌±800千伏换流站500千伏交流系统正式进入送电阶段。
来源:北极星电力网2021-05-06
来源:电网头条2021-04-28
南昌换流站共计500千伏交流出线7回,远期预留扩建1回,此次启动带电调试的设备,包括换流站500千伏交流系统及500千伏4回交流线路。...4月27日,随着南昌±800千伏换流站交流出线送电启动指令下达,国家电网有限公司直流建设分公司负责建设管理的“川电入赣”工程终点站:南昌±800千伏换流站500千伏交流系统正式进入送电阶段。
来源:电网头条客户端2021-04-23
上述技术适用于远距离大功率输电和非同步交流系统的联网。这项技术发展成熟、可靠性高、损耗较小、投资较少,是性价比最高的选择。