来源:电力系统自动化2015-11-30
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:电子产品世界2015-11-25
目前充电桩主要涉及到的控制管理单元包括:主控单元、电压控制单元、电流控制单元、温度控制单元、显示控制单元、电池控制单元、打印控制单元。
来源:供用电杂志2015-11-23
10kv母线电压调节手段主要有调节主变压器分接头,自动电压控制(avc)或电压无功控制(vqc)无功补偿。根据负荷曲线变化规律,优化无功控制策略,为配电网运行提供坚强稳定的平台。3)调整网架结构。
来源:中国安防展览网2015-11-19
3.调控及管理功能调控功能是指调整控制电网的运行方式,包含对分布式能源的调度、用电负荷控制、自动发电控制、小水电及新能源并网控制、无功电压控制、电网频率控制、二次设备控制、新设备启动控制等。
来源:高电压技术2015-11-19
;而单独的直流电压控制无法完成复杂的交流多端电压协同调节。...目前,针对直流系统或交流系统单独的电压协调控制的相关研究较为成熟,但由于交直流混联微网群配电系统存在多端的交直流耦合,采用单独的交流电压控制将忽略直流电压这一重要运行参量的动态变化,无法保证电压协同控制过程中的直流系统稳定性
来源:北极星输配电网整理2015-11-17
来源:电力系统自动化2015-11-13
近年来主持了国家自然科学基金、863项目等国家级项目5项,省部级重点项目2项,其中包括:国家优秀青年科学基金项目含高渗透率间歇式能源的电力系统鲁棒调度理论及方法,国家自然科学基金项目基于微分博弈理论的电力系统最优协调电压控制研究
来源:电力系统保护与控制2015-11-11
lcc-vsc控制器原理整流侧lcc控制策略,采用定直流电压控制方式,实现对a角的控制,整流侧的逻辑图如图3所示。...在pscad/emtdc上构建了仿真模型,控制方式采用整流侧定直流电压控制,逆变侧定交流电压-直流电流。对该模型的启动特性、稳态特性与暂态特性、单极闭锁进行了研究。
来源:电厂运营分析之道2015-11-10
此方式下运行,四段6kv母线间的电压偏差将缩小,对于机组自动电压控制装置(avc)投运下的发电机电压和厂用母线电压控制较为有利。3.2.3. 湿式电除尘高频柜均衡配置、运行方式灵活可靠。
来源:中电新闻网2015-11-09
根据成本归结准则,系统使用费可能是正也可能是负的,因为分布式电源可能增加成本,也可能通过降低线损、推迟投资、电压控制等降低成本。
来源:供用电杂志2015-11-04
图7为电磁式镇流器动作原理,即通过点火器上的电压控制开关,使电感与电容产生共振,从而在灯泡端产生高压使灯泡点亮,当灯泡点亮之后点火器即失去作用。
来源:供用电杂志2015-11-03
来源:北极星电力网综合2015-10-27
积极配合电网公司,开展涉网改造工作,该公司所属大西山风电场安装调试完成自动电压控制、自动有功控制,具备投运条件,根据电网公司要求,可随时投运;深化精细化管理工作部署,在重大操作、系统切换、设备巡检等工作中进行全过程的数据采集汇总分析
来源:论文网2015-10-23
avc装置的功能是:(avc)装置作为电网电压无功优化系统中分级控制的电压控制实现手段,是针对负荷波动和偶然事故造成的电压变化迅速动作来控制变电站的电压控制,保证向电网输送合格的电压和满足系统需求的无功
来源:国家电网报2015-10-22
针对华北电网运行实际情况,华北电力调控分中心组织专业人员,系统研讨了特高压投运后无功电压控制、短路电流控制、稳定计算标准设定及安控配置等关键问题,为做好与华北区域内锡盟山东特高压输电工程相关的各项电网调度运行管理工作奠定了坚实基础
来源:幸福考拉2015-10-21
但两站之间无功功率的控制是完全独立的,所需无功功率可以由交流电压控制或直接无功功率控制来实现。
来源:《电网技术》2015-10-15
在协同控制中需要考虑多个电容器的投切次序优先级,目前主要有4种方式:电压控制、无功电流控制、功率因数控制和负载率控制。...配电网的协同无功电压控制通常有2种方法来实现:一种是采用控制规则来决策,另一种则采用优化方法。无功优化是目前协同控制研究的主流,大量文献专注于数学建模和算法的研究。
来源:北极星售电网2015-10-14
值得一提的是,对分布式电源进行本地控制,不仅可以提高配电网对分布式电源的消纳能力,而且可以充分利用分布式电源所具有的可以根据需要发出感性无功功率或容性无功功率、并且可以连续调节无功功率输出的特点,实现配电网无功电压控制
来源:中国能源报2015-10-14
经过不懈努力后,该区段最终成功攻克两大技术难题:一是攻克特高压、重污秽、高海拔条件下的大尺度外绝缘技术难题,成功实现特高压工程外绝缘优化配置;二是攻克特高压、长线路交流输电系统的过电压深度抑制、无功电压控制和潜供电弧抑制技术难题