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電子發(fā)燒友網(wǎng)>智能電網(wǎng)>谷歌預(yù)計(jì)9月將獲得挪威Tellenes風(fēng)電場首批風(fēng)電力

谷歌預(yù)計(jì)9月將獲得挪威Tellenes風(fēng)電場首批風(fēng)電力

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2017-01-18 20:24:570

大型風(fēng)電場及風(fēng)電機(jī)組的控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)問題

大型風(fēng)電場及風(fēng)電機(jī)組的控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)問題
2017-02-07 18:01:4210

風(fēng)電場群遠(yuǎn)程集中監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)及智能化管理_梁濤

風(fēng)電場群遠(yuǎn)程集中監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)及智能化管理_梁濤
2017-02-07 18:22:061

大型風(fēng)電場及風(fēng)電機(jī)組的控制系統(tǒng)運(yùn)用

大型風(fēng)電場及風(fēng)電機(jī)組的控制系統(tǒng)運(yùn)用
2017-09-14 09:49:5810

風(fēng)電機(jī)組模型與SVC對并網(wǎng)型風(fēng)電場運(yùn)行性能的影響分析

建立了風(fēng)力發(fā)電機(jī)組和靜止無功補(bǔ)償器SVC的數(shù)學(xué)模型,并利用MATLAB/Simulink軟件搭建了風(fēng)電場接入電網(wǎng)后的仿真模型,針對風(fēng)電系統(tǒng)中經(jīng)常出現(xiàn)的聯(lián)絡(luò)線短路故障和風(fēng)電場風(fēng)速擾動(dòng),通過仿真計(jì)算表明
2017-10-23 14:18:5711

風(fēng)電場最佳運(yùn)行環(huán)境的六個(gè)方法分享

風(fēng)電場環(huán)境 風(fēng)電場的運(yùn)行環(huán)境通常不適合傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。因此,那些被設(shè)計(jì)用于氣溫受控的數(shù)據(jù)中心和布線室的標(biāo)準(zhǔn)商業(yè)級交換機(jī)和路由器不應(yīng)該在室外場所使用。因?yàn)樗鼈儫o法承受大多數(shù)與電網(wǎng)連接的風(fēng)電場
2017-10-26 16:48:3710

風(fēng)電場單回送出線自適應(yīng)三相重合閘策略

常規(guī)三相重合閘策略應(yīng)用于不帶并聯(lián)電抗器的風(fēng)電場單回送出線時(shí)重合成功率低,重合失敗將對風(fēng)電系統(tǒng)造成二次沖擊。提出了一種不帶并聯(lián)電抗器的風(fēng)電場單回送出線自適應(yīng)三相重合閘策略。該策略基于故障時(shí)線路實(shí)時(shí)工況
2017-12-13 14:23:570

基于負(fù)載均衡的含風(fēng)電場電力系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)度方法

隨著風(fēng)電并網(wǎng)容量的增加,大功率風(fēng)電爬坡事件給電力系統(tǒng)調(diào)度帶來了巨大的風(fēng)險(xiǎn),研究相應(yīng)的含風(fēng)電場電力系統(tǒng)的調(diào)度策略十分必要。根據(jù)風(fēng)電爬坡特性的特點(diǎn),建立了風(fēng)電爬坡事件模型,進(jìn)而建立考慮風(fēng)電爬坡約束
2017-12-18 11:45:480

一種在線測辯風(fēng)電場靜態(tài)特征系數(shù)的方法

系數(shù)以確定其靜態(tài)模型,對于電力系統(tǒng)分析是必要的。若采用穩(wěn)態(tài)試驗(yàn)法逐次改變風(fēng)電場接入點(diǎn)的電壓和頻率,根據(jù)多次試驗(yàn)獲得的若干組穩(wěn)態(tài)數(shù)據(jù)可確定風(fēng)電場靜態(tài)特征系數(shù),但穩(wěn)態(tài)試驗(yàn)法花費(fèi)大量人力物力且難以解決時(shí)變性問題。提出了一種在線測辨風(fēng)電場靜態(tài)特征系數(shù)的新方法,該方
2017-12-26 14:19:091

風(fēng)電場功率特性的風(fēng)電預(yù)測誤差評估

風(fēng)電功率預(yù)測對風(fēng)電場運(yùn)行和電網(wǎng)調(diào)度決策具有重要影響?;?b class="flag-6" style="color: red">風(fēng)電場的功率特性曲線,提出了一種風(fēng)電預(yù)測誤差分布的估計(jì)方法。首先根據(jù)歷史運(yùn)行數(shù)據(jù)對風(fēng)電場的功率特性曲線進(jìn)行擬合;然后按照風(fēng)電場的切入風(fēng)速和額定
2017-12-26 17:41:2915

風(fēng)電場電力系統(tǒng)的魯棒優(yōu)化

隨著風(fēng)電場大規(guī)模的接入電力系統(tǒng),電網(wǎng)調(diào)度運(yùn)行變得愈加困難。傳統(tǒng)的調(diào)度方法無法考慮風(fēng)電出力的不確定性,將威脅系統(tǒng)運(yùn)行的安全性,因此研究計(jì)及風(fēng)電出力波動(dòng)性的電力系統(tǒng)安全調(diào)度具有重要意義。采用一種
2017-12-28 17:20:055

改進(jìn)Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的風(fēng)電場風(fēng)速和風(fēng)電功率預(yù)測

準(zhǔn)確預(yù)測風(fēng)電場風(fēng)速和風(fēng)電功率對做好風(fēng)電場運(yùn)行維護(hù)、合理安排開停機(jī)計(jì)劃以及確保電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行具有重要意義。提出了基于小波包分解和改進(jìn)Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的新型風(fēng)電場風(fēng)速和風(fēng)電功率預(yù)測方法并給出
2017-12-29 14:37:520

大規(guī)模風(fēng)電場并網(wǎng)系統(tǒng)次同步振蕩研究綜述

在大規(guī)模風(fēng)電場并網(wǎng)系統(tǒng)中,經(jīng)串聯(lián)補(bǔ)償、弱交流系統(tǒng)或HVDC并網(wǎng)均有可能引發(fā)風(fēng)電機(jī)組的次同步振蕩,但產(chǎn)生機(jī)理與相關(guān)特性各不相同。文章首先介紹了大規(guī)模風(fēng)電場經(jīng)串聯(lián)補(bǔ)償、弱交流系統(tǒng)或HVDC并網(wǎng)系統(tǒng)產(chǎn)生
2018-01-02 16:34:540

含雙饋電機(jī)風(fēng)電場電力系統(tǒng)無功優(yōu)化

電力市場環(huán)境下,為無功制定一個(gè)合適的價(jià)格有利于調(diào)動(dòng)供應(yīng)商的積極性。在考慮將含雙饋電機(jī)風(fēng)電場作為連續(xù)無功源參與電力系統(tǒng)無功優(yōu)化的基礎(chǔ)上,分析了同步發(fā)電機(jī)和雙饋電機(jī)風(fēng)電場的無功計(jì)價(jià)模型,建立了以有功
2018-01-14 13:50:342

風(fēng)電場功率預(yù)測方法

dynamics,CFD)模型的新型風(fēng)電場組合功率預(yù)測方法。首先,利用小波混合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對數(shù)值天氣預(yù)報(bào)降尺度;其次,提出了考慮多重尾流的風(fēng)電場物理CFD模型,并建立了根據(jù)測風(fēng)塔風(fēng)速外推各臺風(fēng)電機(jī)組風(fēng)速的加速比相關(guān)系數(shù);最后,提出了僅考慮自由流場和帶有激盤模型的變權(quán)重
2018-01-14 16:37:4815

雙饋型風(fēng)電場詳細(xì)模型建模方法

各個(gè)元件的詳細(xì)模型。再根據(jù)CCM元件連接規(guī)則連接各元件,構(gòu)成風(fēng)電場的詳細(xì)模型。利用該建模方法能夠獲得系統(tǒng)的非線性微分方程,便于后續(xù)利用非線性系統(tǒng)理論進(jìn)一步對系統(tǒng)展開分析。此外,該模型建立在dq坐標(biāo)系,穩(wěn)態(tài)時(shí)各物理量均為
2018-01-21 11:34:422

雙饋風(fēng)電場次同步相互作用的仿真與抑制

雙饋風(fēng)電場通過串聯(lián)補(bǔ)償裝置進(jìn)行遠(yuǎn)距離輸電時(shí)存在發(fā)生次同步相互作用(sub-synchronous interactions,ssi)的風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合我國華北地區(qū)某風(fēng)電場的實(shí)際情況,在PSCAD
2018-01-31 11:23:5311

海上風(fēng)電場諧波諧振研究

海上風(fēng)電場多采用電纜敷設(shè)或海底電纜傳輸,存在較大對地分布電容,而分布電容較易引起風(fēng)電場諧波諧振問題。同時(shí),風(fēng)電機(jī)組工作狀態(tài)及風(fēng)電場參數(shù)配置都將影響系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及參數(shù),進(jìn)而影響系統(tǒng)的諧波諧振?;诖?/div>
2018-02-02 10:51:252

風(fēng)電場的并網(wǎng)諧振現(xiàn)象分析

針對風(fēng)電場易發(fā)生的由并網(wǎng)諧振現(xiàn)象引起的LCL濾波器濾波電阻燒壞事故,提出基于元件靈敏度的模態(tài)分析法進(jìn)行研究。偏遠(yuǎn)地區(qū)風(fēng)電場的并網(wǎng)系統(tǒng)電網(wǎng)結(jié)構(gòu)薄弱,且其送出線較長,輸電線路對地分布電容造成
2018-02-10 12:06:287

由500多個(gè)寶馬i3電池組構(gòu)成的儲電設(shè)施在南威爾士的Pen y Cymoedd陸上風(fēng)電場投入使用

據(jù)外媒報(bào)道,日前,由500多個(gè)寶馬i3電池組構(gòu)成的,電量為22兆瓦的儲電設(shè)施已在南威爾士的Pen y Cymoedd陸上風(fēng)電場投入使用,目前已在6個(gè)單元內(nèi)進(jìn)行了安裝,配合該風(fēng)電場的76臺渦輪發(fā)動(dòng)機(jī),預(yù)計(jì)每年可為威爾士超過13%的家庭供電。
2018-05-28 15:38:001323

基于風(fēng)電功率變化典型場景的風(fēng)電場無功補(bǔ)償優(yōu)化配置

針對集中式接入的風(fēng)電場,在升壓變壓站進(jìn)行無功補(bǔ)償優(yōu)化配置。通過基于動(dòng)態(tài)時(shí)間彎曲的層次聚類法分析風(fēng)電功率整體變化特性,獲得典型場景及其概率,并利用局部波動(dòng)數(shù)值的概率分布來表征風(fēng)電功率局部變化特性
2018-02-26 15:20:330

并網(wǎng)雙饋風(fēng)電場慣量控制方法

電網(wǎng)中風(fēng)電容量的增加,使得電力系統(tǒng)等效慣量減小、頻率穩(wěn)定性下降。為避免此風(fēng)險(xiǎn),各國電網(wǎng)并網(wǎng)導(dǎo)則要求大規(guī)模風(fēng)電場參與系統(tǒng)調(diào)頻,并能提供類似同步發(fā)電機(jī)的慣量響應(yīng)。本文基于時(shí)域仿真并輔以特征值分析,研究
2018-02-26 15:25:570

基于Copula的多風(fēng)電場出力相關(guān)性建模

了基于熵權(quán)屬性識別理論的最優(yōu)模型選取方法。然后,給出了基于蒙特卡洛抽樣和Copula聯(lián)合分布的風(fēng)電場出力相關(guān)性場景在電力系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)調(diào)度中的應(yīng)用。最后,以美國加州沿海風(fēng)電場出力歷史同步數(shù)據(jù)為樣本驗(yàn)證Copula建模的有效性,結(jié)果表明
2018-02-27 11:47:317

三維風(fēng)電場可視化系統(tǒng)構(gòu)建

針對大規(guī)模風(fēng)電場快速三維可視化及信息管理的應(yīng)用需求,提出了一種風(fēng)電場快速三維可視化系統(tǒng)的構(gòu)建方法。該方法以Skyline二次開發(fā)接口為基礎(chǔ),結(jié)合風(fēng)電場的結(jié)構(gòu)特征,首先利用TerraBuilder軟件
2018-02-27 15:51:281

基于風(fēng)電場機(jī)網(wǎng)扭振的小信號建模

風(fēng)電場實(shí)際運(yùn)行監(jiān)測結(jié)果顯示,機(jī)網(wǎng)扭振問題己嚴(yán)重制約了風(fēng)電機(jī)組的使用年限。而相比于單個(gè)風(fēng)電機(jī)組,多個(gè)相同風(fēng)電機(jī)組組成的單一機(jī)型風(fēng)電場的機(jī)網(wǎng)扭振會發(fā)生傳遞。實(shí)際風(fēng)電場多采用不同機(jī)型的風(fēng)電機(jī)組互補(bǔ)運(yùn)行
2018-02-27 16:38:189

風(fēng)電場最優(yōu)裝機(jī)容量

提出了一種在現(xiàn)有電源結(jié)構(gòu)水平下利用棄風(fēng)優(yōu)化風(fēng)電場裝機(jī)容量的方法。在滿足系統(tǒng)靜態(tài)安全約束的條件下,基于機(jī)會規(guī)劃約束,建立了以風(fēng)電場凈收益最大為目標(biāo)、計(jì)及棄風(fēng)的風(fēng)電場最優(yōu)裝機(jī)容量模型。在此基礎(chǔ)上,以小時(shí)
2018-03-22 15:41:040

自定義風(fēng)速時(shí)空分布模型的風(fēng)電場建模

為提升高海拔山區(qū)風(fēng)電場接入系統(tǒng)動(dòng)態(tài)特性分析的有效性和準(zhǔn)確性,有必要開展考慮高海拔山區(qū)弱一致性風(fēng)速分布的風(fēng)電場機(jī)電暫態(tài)建模及適用性研究。首先回顧了高海拔山區(qū)風(fēng)電場風(fēng)速特點(diǎn);其次討論了常用的風(fēng)電場簡化
2018-03-28 10:16:041

風(fēng)電場機(jī)組組合的鄰域搜索算法

了含風(fēng)電場UC問題的混合整數(shù)線性規(guī)劃模型。以不考慮誤差場景UC問題的最優(yōu)解為中心構(gòu)造鄰域,在此鄰域內(nèi)搜索以獲得風(fēng)電場UC問題的可行解。以此可行解為中心構(gòu)造鄰域,在此鄰域內(nèi)搜索以獲得風(fēng)電場UC問題高質(zhì)量的次優(yōu)解。最后進(jìn)行數(shù)值仿真,結(jié)果表明,所提算法能有效求解含風(fēng)電場UC問題。和其他方法相比,PC
2018-03-29 14:52:210

基于風(fēng)電場集中儲能的風(fēng)儲柔性控制策略研究

濾波算法對風(fēng)電場分鐘級運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行平滑,利用模型預(yù)測控制(MPC)原理,結(jié)合風(fēng)電場超短期風(fēng)功率預(yù)測數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)了儲能小時(shí)級充放電功率的滾動(dòng)優(yōu)化。最后,在Matlab中搭建了釩液流電池模型和柔性控制策略模型,采用風(fēng)電場的實(shí)際
2018-04-03 11:35:480

天津南港海上風(fēng)電場一期工程正式投運(yùn),可提供大量清潔電能

據(jù)介紹,南港海上風(fēng)電場作為2017、2018年度天津市重點(diǎn)工程,天津市大氣環(huán)境治理重點(diǎn)項(xiàng)目之一,使用的歌美颯G132-5.0風(fēng)機(jī)為世界頂級大容量風(fēng)機(jī)之一。南港海上風(fēng)電場投運(yùn)后,將成為目前國內(nèi)投入商業(yè)運(yùn)營的單機(jī)容量最大海上風(fēng)電場。
2018-07-03 10:19:002228

基于dsp風(fēng)電場電能質(zhì)量檢裝置

設(shè)計(jì)了一種基于DSP的風(fēng)電場電能質(zhì)量檢測裝置。采用TMS320F28335作為處理器,通過FPGA來完成整個(gè)系統(tǒng)的邏輯控制;采用了工業(yè)控制中通用的CAN通信方式與上位機(jī)通信。
2018-12-19 09:38:321054

集電線路布局對海上風(fēng)電場的作用

在海上風(fēng)電場建設(shè)過程中,集電線路的成本是影響項(xiàng)目全生命周期收益的重要環(huán)節(jié)。以廣東省某項(xiàng)目為例,海纜投資成本在總投資中的占比約為9.64%,僅次于風(fēng)機(jī)設(shè)備與基礎(chǔ)建筑工程的投資比例,如圖1所示。因此,集電線路的布局優(yōu)化對降低整個(gè)海上風(fēng)電場投資具有至關(guān)重要的意義。
2019-03-02 10:33:534200

澳大利亞將建設(shè)該國首個(gè)森林風(fēng)電場 擁有53個(gè)高達(dá)250米的風(fēng)機(jī)

據(jù)悉,澳大利亞將建設(shè)該國首個(gè)森林風(fēng)電場。風(fēng)電場位于維多利亞州拉特羅布山谷的已關(guān)閉的黑茲爾伍德燃煤電站,建成后,將俯瞰整個(gè)封閉煤電工廠。
2019-05-12 10:12:59865

Wind2將在蘇格蘭建設(shè)28兆瓦無補(bǔ)貼風(fēng)電場

近日,英國開發(fā)商Wind2向蘇格蘭高地委員會提交了在蘇格蘭北部建設(shè)28兆瓦Kilbraur風(fēng)電場的計(jì)劃。據(jù)悉,建成后,該風(fēng)電場將是無補(bǔ)貼風(fēng)電場
2019-11-13 11:39:471639

河北省300兆瓦海上風(fēng)電場工程示范項(xiàng)目完成吊裝工作 是國內(nèi)首個(gè)低溫型海上風(fēng)電場

3月20日,河北省唐山樂亭菩提島300兆瓦海上風(fēng)電場工程示范項(xiàng)目完成了吊裝工作。
2020-03-24 16:04:00830

解密風(fēng)電場的選址之謎

無論是陸上風(fēng)電還是海上風(fēng)電,風(fēng)電場選址最重要的條件是——必須擁有豐富的風(fēng)能資源,也就是說,一年四季刮風(fēng)的日子要很多。
2020-06-09 14:32:395178

GE為風(fēng)電場提供190臺Haliade-X 13MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組

2020年9月23日,巴黎——GE可再生能源宣布,已與Dogger Bank風(fēng)電場(SSE Renewables和Equinor組成的平股合資企業(yè))簽訂了一項(xiàng)供貨合同(待最終開工通知),該風(fēng)電場
2020-09-27 14:16:312719

消息稱首批小鵬G3已抵達(dá)挪威

據(jù)博主 @電動(dòng)知士運(yùn)營小妹 稱,第一批小鵬 G3 現(xiàn)在已經(jīng)抵達(dá)挪威。 今年早些時(shí)候有外媒稱小鵬已于 9 月 25 日將 100 輛 G3i 緊湊型電動(dòng)跨界車通過廣州港以海運(yùn)的方式發(fā)往挪威,之后將由
2020-12-07 09:18:051399

小鵬在挪威交付首批電動(dòng)汽車,正式進(jìn)入歐洲市場

中國電動(dòng)汽車制造商小鵬在挪威交付了首批車輛,正式進(jìn)入了歐洲汽車市場。自今年8月在美國上市以來,小鵬的股價(jià)迎來了暴漲。
2020-12-17 10:10:37533

首批100輛小鵬G3i交付挪威,起售價(jià)35.8萬挪威克朗

電車匯消息:近日,首批小鵬G3i已抵運(yùn)挪威,此次交付車輛共計(jì)100輛,將在12月中旬開始交付。 今年6月,小鵬正式開始在挪威銷售NEDC續(xù)航為520公里的G3i車型,起售價(jià)35.8萬挪威克朗(據(jù)12
2020-12-18 11:51:111474

Zenotech公司使用NVIDIA GPU對風(fēng)電場進(jìn)行模擬

一家英國公司使用 NVIDIA GPU 對風(fēng)電場進(jìn)行詳細(xì)的模擬,為自己、為客戶以及未來的凈零排放開辟了更廣闊的前景。
2022-05-16 15:29:581225

智慧風(fēng)電場可視化 Web組態(tài)集控中心遠(yuǎn)程監(jiān)控

智慧風(fēng)電場的建設(shè)是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程。利用可視化軟件進(jìn)行場景搭建,提升開發(fā)效率。采用智能設(shè)計(jì)、集中監(jiān)控、集中運(yùn)維,提高設(shè)備運(yùn)行效率,構(gòu)建以數(shù)字化交互為基礎(chǔ)的智慧風(fēng)電場。
2022-09-20 17:59:401398

GB/T 19963.1-2021 風(fēng)電場接入電力系統(tǒng)技術(shù)規(guī)定第1部分:陸上風(fēng)電

GB_T 19963.1-2021 風(fēng)電場接入電力
2022-10-20 17:13:5046

虹科Panorama SCADA平臺在風(fēng)電場測量的應(yīng)用

在此應(yīng)用背景下,國內(nèi)某風(fēng)電集團(tuán)在下轄風(fēng)電場中使用了虹科Panorama SCADA數(shù)字化平臺。通過使用虹科Panorama SCADA軟件解決方案,用戶可以及時(shí)、全面地對風(fēng)電場設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和發(fā)電量進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,確保風(fēng)電場的安全高效生產(chǎn)。
2022-12-09 14:30:27566

虹科Panarama SCADA平臺在風(fēng)電場測量的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)風(fēng)電場的高效管理

能源危機(jī)讓人們逐漸認(rèn)識到開發(fā)可再生能源迫在眉睫。風(fēng)能作為可再生的清潔能源,其開發(fā)與利用備受關(guān)注。虹科Panorama SCADA解決方案能夠幫助企業(yè)加強(qiáng)對風(fēng)電場的管理,直觀、動(dòng)態(tài)、綜合地掌握各個(gè)風(fēng)電場一線的實(shí)際情況,提高運(yùn)行管理效率。
2022-12-28 13:56:01488

風(fēng)電場進(jìn)行無功補(bǔ)償?shù)囊饬x和方式

風(fēng)電場并網(wǎng)運(yùn)行時(shí),普遍存在電壓穩(wěn)定性的問題。而解決風(fēng)電場電壓穩(wěn)定性的方式,是進(jìn)行無功補(bǔ)償。在接下來的文章中,庫克庫伯電氣會詳細(xì)介紹風(fēng)電場進(jìn)行無功補(bǔ)償?shù)囊饬x,以及進(jìn)行無功補(bǔ)償?shù)姆绞剑M梢詭偷酱蠹摇?/div>
2023-05-12 15:44:351025

遠(yuǎn)程I/O模塊,讓風(fēng)電場測風(fēng)塔的數(shù)據(jù)傳輸更加穩(wěn)定!

風(fēng)電場,為了更好地掌握風(fēng)力發(fā)電的運(yùn)行情況,風(fēng)電場通常會在場內(nèi)設(shè)立測風(fēng)塔。本文將介紹測風(fēng)塔和數(shù)據(jù)采集的知識。
2023-06-09 17:06:35492

遠(yuǎn)程I/O模塊,為風(fēng)電場的遠(yuǎn)程維護(hù)提供重要支持!

隨著風(fēng)電技術(shù)日趨成熟,各個(gè)風(fēng)電企業(yè)百花齊放。但隨著技術(shù)開發(fā)的深入,需要管理多個(gè)不同地域的風(fēng)電場、風(fēng)電機(jī)組型號廠家不同;區(qū)域的大型風(fēng)電場有多達(dá)幾十上百臺風(fēng)電機(jī)組、且距離相隔遙遠(yuǎn)路況較差等情況。 如果
2023-05-30 20:58:13354

儒安物聯(lián) 智慧能源 風(fēng)電場無線網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案

目前國內(nèi)大多數(shù)風(fēng)電場都選用光纖或RS232等有線方式組網(wǎng)。這種傳統(tǒng)的方式需要進(jìn)行繁瑣的施工來鋪設(shè)電纜,對地處偏僻的風(fēng)電場來說難度大、成本高,而且風(fēng)電場建成后一般都要長年使用,一旦出現(xiàn)線纜老化等問題,排查、維護(hù)十分困難。除此之外
2023-06-01 16:45:02412

風(fēng)電場電能質(zhì)量測試方法

NB/T31005-2022風(fēng)電場電能質(zhì)量測試方法
2023-12-06 09:19:330

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