来源:高电压技术2017-04-17
在输电环节,基于大功率电力电子装置的灵活交流输电(facts)技术已经发展了近30a,静止无功补偿器(svc)、statcom和可控串补(tcsc)等facts设备已在输电系统中得到了广泛的应用。
来源:中国电机工程学报2017-03-06
主要从事新能源联网规划与运行控制、电力系统仿真、facts技术等领域的科研工作。主持国家自然科学基金、国家科技支撑计划等项目的研究工作。
来源:中国电力科学研究院2017-02-22
统一潮流控制器统一潮流控制器(unified power flow controller, upfc)的概念最早由美国westinghouse公司的l. gyugyi在1992年提出,是迄今为止功能最全面的facts
来源:中国电机工程学报2017-02-14
吕铮(1977),男,工学学士,工程师,主要facts及hvdc设备的控制保护研究工作。孔明(1986),男,工学博士,工程师,主要从事柔性直流输电与直流电网控制保护研究工作。
来源:北极星输配电网整理2017-01-14
研究内容:开展高压大容量 svc 的主电路结构及参数设计研究,开展特高压系统同时加装高补偿度串补、可控高抗、svc 条件下的系统运行特性与过电压及电磁暂态研究;研究特高压系统多 facts 设备的系统多目标协调控制策略
来源:北极星电力网2017-01-13
来源:北极星输配电网2016-11-22
针对我国电网未来交直流混联、多facts接入、大规模新能源并网的复杂场景,大停电发生机理、大停电紧急防控、停电后电网恢复过程中的设备安全和系统安全稳定仍亟待开展深入研究。
来源:电力系统研究所2016-11-22
来源:《电力决策与舆情参考》2016-11-03
二是采用21世纪出现的柔性交流输电系统(facts)和高压直流输电(hvdc)电力电子等新技术。...当前世界各国制定的超级电网和输电规划都铺用高效、先铺的柔性hvdc(vschvdc和lcchvdc)和facts技术。(作者系原国电通信中心主任)延伸阅读:智能电网解决方案的典型应用实例
来源:美通社2016-10-25
基于云技术的省地一体化智能电网调度控制系统、大规模风电与大容量抽水储能在电网中的联合优化运行技术及其应用、配电网全过程综合分析与管控系统、10kv一体化柱上变压器台成套装置、灵活交流输电(facts)技术智能化控制保护共性平台
来源:高电压技术2016-10-25
课题组拥有大量国际国内常用的电力系统分析软件,包括adpss、psasp、bpa、netomac、emtdc、matlab、电科院综合稳定程序等,并针对国内外实际工程,结合相关软件开发了发电机励磁系统、pss和hvdc、facts
来源:国家电网报2016-10-08
全球能源互联网研究院在基于晶闸管器件的facts技术研究、装置研制和工程应用等多项技术均处于国际领先水平。...在新型灵活交流输电装置关键技术方面,国外重点研究可控串补、静止同步补偿器、统一潮流控制器、可转换静止补偿器、分布式串联补偿器等facts技术并产业化,实现了在超高压电网的应用。
来源:国家电网报2016-09-27
来源:供用电杂志2016-09-23
区别于柔性交流输电(flexible altrnative current transmission system,facts)技术,基于柔性直流输电(voltage source converterhigh-voltage
来源:论文网2016-09-22
3.2合理应用无功补偿技术3.2.1facts柔性交流输电控制系统facts是电力系统对电力电子新技术予以有效应用的实例,其中具有广泛应用的补偿器即svc静止无功功率补偿器。
来源:北极星输配电网2016-08-23
加快发展交流500kv及以上电压等级的变压器、互感器、500kv及以上输电线路设备等超高压、特高压直流和交流输变电设备及关键部件,智能变压器、智能开关(柜);柔性(facts)输变电设备等智能电网输变电设备及关键部件
来源:分布式发电与微电网2016-08-17
facts除具有功率快速调节能力外,还具有支撑系统电压、补偿系统无功和提高系统暂态稳定性的功能。...此外,在与新能源发电或储能设备相结合后,facts装置的功能更加全面,既可作为新能源并网发电的接口,又可在储能设备的支撑下,向系统提供可观急需的有功功率。
来源:电工之家2016-07-11
关键技术先进的电网部件新一代facts/pq(电能质量)设备先进的分布式发电和储能设备插入式混合动力交通工具(phev)故障电流限制器超导输电电缆微电网先进的开关与导体固态互感器感知和测量技术智能电表智能传感器
来源:国家电网杂志2016-06-13
在现有机电-电磁混合仿真基础上,扩大电磁暂态仿真规模,采用实际控保装置模拟直流控制保护行为,采用超级计算技术提升仿真效率,并实现facts、柔性直流等电力电子装置建模验证,为特高压电网的安全运行提供了有力支撑
来源:全球能源互联网研究院2016-05-19
近年来,实验室把握特高压和智能电网建设契机,在高压/特高压直流输电、柔性直流输电和灵活交流输电(facts)的基础理论研究、关键技术开发、试验平台建设等方面不断突破,取得多项创新成果,为未来新型高端电力装备研制和电网建设提供了技术储备