来源:电子技术应用2015-12-23
根据《电力系统频率允许偏差》(gb/t15945-1995),电力系统正常频率偏差允许值0.2hz,所以电网频率符合国家相关标准的要求。5.电压波形总畸变率。
来源:汽机监督2015-12-14
传统速度变动率为5%,在电力系统频率下降0.05hz 时,即机组转速下降3r/min,由式1 计算得调节后功率增大2%,特高压接入后发电量为原来的79.48%,但调节后功率增值不变,由此计算新值为0.0397%
来源:北极星输配电网整理2015-12-02
》gb/t12325-2008《电能质量电压波动和闪变》gb/t12326-2008《电能质量三相电压不平衡》gb/t15543-2008《电能质量公用电网谐波》gb/t14549-1993《电能质量电力系统频率偏差
来源:电力系统自动化2015-11-30
微分博弈理论已成功应用于电力系统频率/电压协同控制。...在电力系统中, 博弈方可以是电力市场的发电企业、输电商、用户等利益主体, 也可以是鲁棒优化(控制中)中作为虚拟参与者的随机干扰, 电力系统频率与电压控制中的分区, 不同的控制手段或目标等。
来源:中国能源报2015-10-08
若这一问题得到解决,电力系统运行的稳定性问题、经济性问题以及电能质量(主要指风光并网带来的电力系统频率波动)问题皆迎刃而解。笔者:储能有很多种技术,包括化学储能、电化学储能和机电储能等。
来源:电力系统自动化2015-09-30
2)cps2影响着电力系统频率质量的进一步提高,不宜作为频率控制性能标准中的子标准。...基于上述分析,cps2影响着电力系统频率质量的进一步提高,不宜作为频率控制性能标准中的子标准。
来源:中国能源报2015-09-30
若这一问题得到解决,电力系统运行的稳定性问题、经济性问题以及电能质量(主要指风光并网带来的电力系统频率波动)问题皆迎刃而解。中国能源报:储能有很多种技术,包括化学储能、电化学储能和机电储能等。
来源:中国能源报2015-09-29
若这一问题得到解决,电力系统运行的稳定性问题、经济性问题以及电能质量(主要指风光并网带来的电力系统频率波动)问题皆迎刃而解。记者:储能有很多种技术,包括化学储能、电化学储能和机电储能等。
来源:电力系统自动化2015-09-24
2)cps2影响着电力系统频率质量的进一步提高, 不宜作为频率控制性能标准中的子标准。...基于上述分析, cps2影响着电力系统频率质量的进一步提高, 不宜作为频率控制性能标准中的子标准。
来源:知乎专栏2015-08-28
《电能质量电力系统频率偏差》(gb/t15945-2008)适用于交流50hz电力系统的频率偏差范围。后面几个都类似。...t12325-2008)《电能质量电压波动和闪变》(gb/t12326-2008)《电能质量公用电网谐波》(gb/t14549-1993)《电能质量三相电压不平衡》(gb/t15543-2008)《电能质量电力系统频率偏差
来源:江苏能源监管办2015-07-31
(一)一次调频是指当电力系统频率偏离目标频率时,发电机组通过调速系统的自动反应,调整有功出力减少频率偏差所提供的服务。...(一)自动发电控制(agc)是指发电机组在规定的出力调整范围内,跟踪电力调度指令,按照一定调节速率实时调整发电出力,以满足电力系统频率和联络线功率控制要求的服务。
来源:电工学习网2015-07-13
由电力系统供电的交流用电设备的工作频率应与电力系统频率相一致。为了达到某种特殊目的,有的用电设备需在其它频率下工作,则可配以专用变频电源供电,如高频加热、电动机变频调速等。
来源:知乎专栏2015-07-02
六、电力系统频率稳定频率反应了电力系统中有功功率供需平衡的基本状态。
来源:知乎专栏2015-06-29
来源:《电工技术学报》2015-06-19
最后,结合dig silent/powerfactory软件,构建含风电场的某区域2020年规划电网仿真算例,依据提出的风电机组切机策略,实现对含风电场的电力系统频率的有效控制,并给出调频弃风电量的计算结果
来源:能见派微信2015-06-05
储能技术在电力系统各环节中的应用主要包括削峰填谷,新能源并网,电力系统频率调节、电压调节及全时间尺度有功功率调节,微网接入及提高电能质量。
来源:eefocus2015-02-27
我国电能质量有5项指标:电压偏差,频率偏差,谐波,电压波动和闪变,三相电压不平衡度,这些标准分别为:《电能质量 供电电压允许偏差》(gb12325)《电能质量 电力系统频率允许偏差》(gb/t 15945
来源:能源观察2014-12-11
德国大规模发展分布式光伏的经验教训告诉我们,小出力照样会引起电力系统频率稳定性问题。
来源:中国科学报2014-06-10
他在国际上首次将微分博弈理论应用于电力系统频率协同控制,基于微分博弈理论的电力系统最优协调电压控制研究也已取得重要进展。这项研究开拓了电力系统协同控制新方向,正得到国内外同行越来越多的认可。