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隨著風能、太陽能等具有隨機性特點的電源不斷接入電網,以及人們對電能質量要求的日益提高,儲能技術作為增強系統靈活性、可控性,改善電能質量的手段得到了快速發展。其中,**導儲能技術以高儲能效率和快速的功率調節反應能力得到研究人員的重視。早期的**導儲能(SMES)以平滑日負荷曲線,減小發動機出力波動為應用目標,研究多集中在大容量高功率儲能裝置,主要是**導磁體及其輔助設備的設計與優化。由于大容量**導儲能成
隨著智能電網和智能變電站建設的推進,智能高壓開關設備的研發和制造也在快速發展。在傳統高壓開關設備的基礎上,智能高壓開關設備裝配有各類由點在元器件組成監控和控制單元。與常規電子產品不同,智能開關設備應用在高電壓、大電流的高壓電網中,所處電磁環境比較惡劣,因而對于此類開關設備,除了在電磁兼容試驗提出了較嚴苛的要求外,其短路容量試驗也與傳統開關設備要求有所不同。 按照國家電網{關于開展智能高壓設備性能
電力電子設備的廣泛使用,給電網注入了嚴重影響電能質量的諧波,抑制諧波的首要任務是找到諧波源。近年來諧波識別技術得到了深入研究,有一類識別方法叫做線性回歸法,該方法利用等效電路中PCC點處電流和電壓的實部、虛部構造回歸方程,估算出的回歸系數即為系統側諧波阻抗,在此基礎上定量地確定出用戶側的諧波**水平。要準確地分析諧波源在哪一側,主要取決于是否能準確地估算出系統側諧波阻抗,因此線性回歸法的關鍵是利
帶電作業作為輸變電工程帶電測試、檢修、改造的主要手段,在提高供電可靠性、減少停電損失、保證電網安全方面發揮了重要作用。正負800kv特高壓輸電線路具有塔形巨大、周圍電場高、導線分裂數多等特點,對其開展帶電作業是一項既必要又復雜的工作。正負800kv特高壓直流輸電線路帶電作業有著不同于傳統交流線路帶電作業的特點,因此需開展新的技術研究。目前,針對正負800kv直流輸電線路的帶電作業,國外幾乎沒有類似
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