;海上風(fēng)電場 逐步商業(yè)化。海上風(fēng)電場 具有風(fēng)速高、風(fēng)力穩(wěn)定、各種干擾少、發(fā)電量大等特點(diǎn),可以有效利用風(fēng) 電機(jī)組的發(fā)電容量;風(fēng)力發(fā)電成本不斷降低。風(fēng) 電的建設(shè)投資成本較高,但營運(yùn)費(fèi)用很低。三、電力 電子在風(fēng)力發(fā)電技術(shù)
2012-08-18 09:04:23
改進(jìn)控制策略實(shí)現(xiàn)阻抗重塑來抑制振蕩。3、高/低電壓穿越測試根據(jù)《風(fēng)力發(fā)電機(jī)組故障電壓穿越能力測試規(guī)程》、《風(fēng)電場 接入電力 系統(tǒng)技術(shù)規(guī)定》測試標(biāo)準(zhǔn),需要對風(fēng) 電機(jī)組在瞬時(shí)電壓跌落/上升等工況下的反應(yīng)能力進(jìn)行
2023-12-13 17:54:37
風(fēng) 電遠(yuǎn)程監(jiān)控 解決方案隨著煤炭、石油等能源的逐漸減少,人類越來越重視可再生能源的利用。風(fēng)力發(fā)電是可再生能源中最廉價(jià)、最有希望的能源,而且是一種不污染環(huán)境的“綠色能源”。現(xiàn)有風(fēng)電場 的建設(shè)一般較分散,而
2021-07-12 07:06:03
可以控制在幾十厘米以內(nèi),對于人員定位的應(yīng)用以及可以滿足了。 在風(fēng)電場 的應(yīng)用中,其實(shí)我們定位的關(guān)鍵,是希望知道,人員和我們的關(guān)鍵設(shè)備,系統(tǒng)的相對位置。因此,我們可以在風(fēng) 電機(jī)組的機(jī)艙,塔底和箱變部署定位錨點(diǎn)
2020-09-07 17:40:22
風(fēng)電場 工程設(shè)計(jì)導(dǎo)則(中國華電)
2012-08-17 22:19:24
電監(jiān)會印發(fā)風(fēng)電場 棄風(fēng) 電量計(jì)算辦法明確風(fēng) 電受限電量計(jì)算采用樣板機(jī)法。電監(jiān)會近日發(fā)布《風(fēng)電場 棄風(fēng) 電量計(jì)算辦法(試行)》,明確在風(fēng)電場 出力受限時(shí),采用樣板機(jī)法計(jì)算風(fēng) 電受限電量,風(fēng) 電、電網(wǎng)企業(yè)相互配合做好棄
2021-06-30 06:27:52
` 風(fēng)電場 風(fēng)機(jī)一般工作于惡劣的環(huán)境下,使其工作環(huán)境具有潮濕、酸堿腐蝕、高塵高電磁干擾、極寒極熱等特征,并在無人值守的情況下長年運(yùn)行,因而要保證對其進(jìn)行實(shí)時(shí)、可靠的控制。在大型風(fēng)力發(fā)電場 ,通常需要
2020-12-04 14:46:16
廣泛的區(qū)域,包括局域網(wǎng)和廣域網(wǎng)。全球領(lǐng)先的風(fēng)力渦輪機(jī)制造商西門子風(fēng) 電為其下一代渦輪機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化基于DDS的信息軟件,以提供彈性,高性能和可擴(kuò)展的數(shù)據(jù)分布。風(fēng)電場 可能包括數(shù)百個(gè)渦輪機(jī),通常安裝在海上遙遠(yuǎn)且
2021-07-12 07:15:10
進(jìn)行了比較。在電力 系統(tǒng)仿真分析軟件 DIgSILENT/PowerFactory中建立雙饋?zhàn)兯?b class="flag-6" style="color: red">風(fēng)電機(jī)組及LVRT功能 模型。以地區(qū)電網(wǎng)為例,詳細(xì)分析系統(tǒng)故障對風(fēng) 電機(jī)組機(jī)端電壓的影響,依據(jù)不同的風(fēng)電場
2012-02-02 09:08:12
與《基于Matlab的雙饋異步風(fēng)力發(fā)電機(jī)風(fēng)電場 仿真》相關(guān)的范文雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)組恒電壓控制系統(tǒng)的雙閉環(huán)控制 作者:金博 來源:2014年第10期 [摘要]雙饋感應(yīng)電機(jī)(DFIG)在恒電壓運(yùn)行方式下能夠
2021-07-06 06:24:41
基于Matlab的雙饋異步風(fēng)力發(fā)電機(jī)風(fēng)電場 仿真這里仿真的對象是一個(gè)由6臺1.5Mw雙饋異步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組組成的9 MW的風(fēng)電場 。這個(gè)風(fēng)電場 連接著一個(gè)25kV的分布式發(fā)電系統(tǒng),它的電能通過35km長,電壓
2021-07-12 07:47:31
,結(jié)合多年電力 系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)自主研發(fā)的庚頓風(fēng)電場 遠(yuǎn)程集中監(jiān)控系統(tǒng)(Golden WindSCADA)、庚頓風(fēng)
2021-07-12 07:47:28
摘要由于風(fēng)速的隨機(jī)性與間歇性等特點(diǎn),風(fēng)力發(fā)電的功率是波動(dòng)的。隨著風(fēng)電場 規(guī)模的增大,這種波動(dòng)對風(fēng) 電并網(wǎng)的影響也越來越顯著。為了使風(fēng) 電機(jī)組平滑的輸出功率,目前已經(jīng)有很多種功率控制方法。變速變槳距風(fēng) 電機(jī)
2021-07-06 06:16:09
。風(fēng)力發(fā)電并網(wǎng)運(yùn)行是實(shí)現(xiàn)大規(guī)模風(fēng)能發(fā)利用的有效途徑。但是與常規(guī)能源不同,風(fēng)能是一種能量密度小的隨機(jī)性能源,具有“間歇性”和“隨機(jī)性”的特點(diǎn),風(fēng)能這種特性導(dǎo)致隨風(fēng)速的變化而波動(dòng)的風(fēng)電場 的輸出功率具有不可
2021-07-12 07:18:31
(www.woc88.com)數(shù)億文檔庫存里搜索。1、是描述風(fēng)速的特性。在電力 系統(tǒng)動(dòng)態(tài)分析中,通常用它來實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)在較大風(fēng)速變化情況下的動(dòng)態(tài)性能。圖風(fēng)電場 詳細(xì)模型風(fēng)電場 模型仿真的風(fēng)電場 詳細(xì)模型。根據(jù)假設(shè)風(fēng)電場 整體風(fēng)速變化和尾...
2021-07-06 08:00:07
風(fēng) 電機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù)分析基于R語言,對德國某風(fēng)電場 7臺850kw的風(fēng) 電機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。約5萬條數(shù)據(jù)。部分?jǐn)?shù)據(jù):讀取數(shù)據(jù):> datahead(data)PCTimeStamp11/1/132
2021-07-12 07:10:38
1 風(fēng)電場 風(fēng)電場 ( 即風(fēng)力發(fā)電場 ) 是大規(guī)模利用風(fēng)能的有效方式。風(fēng)電場 是在風(fēng)能資源良好的較大范圍內(nèi), 將幾臺、或幾十臺、或幾百臺單機(jī)容量數(shù)十千瓦、數(shù)百千瓦, 乃至兆瓦的風(fēng)
2008-12-22 02:06:11 21 海上風(fēng)電場 設(shè)備吊裝:在海上風(fēng)力發(fā)電場 的建設(shè)施工成本會隨海上安裝作業(yè)周期的延長而大幅增長。為了控制建設(shè)成本,需采用合適的設(shè)備吊裝方案,盡量縮短工期。介紹了幾種海上風(fēng)
2009-05-31 12:43:20 30 隨著信息技術(shù)在風(fēng)力發(fā)電中的應(yīng)用,風(fēng)電場 SCADA系統(tǒng)的安全訪問控制變得越來越重要。文章基于IEC 61850標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合實(shí)際應(yīng)用需求,提出了網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下風(fēng)電場 SCADA系統(tǒng)的安全訪問控制
2009-06-27 09:59:50 74 面向湘電風(fēng)能XE72 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組,提出了一套風(fēng)電場 分布式SCADA 系統(tǒng)構(gòu)建方案,實(shí)現(xiàn)了多個(gè)用戶對風(fēng)電場 風(fēng)機(jī)狀態(tài)在線實(shí)時(shí)監(jiān)測以及對風(fēng)機(jī)設(shè)備的遠(yuǎn)程故障診斷和維護(hù)。通過構(gòu)建多
2009-10-19 21:00:41 16 達(dá)里風(fēng)電場 風(fēng)能資源探討研究
利用達(dá)里風(fēng)電場 的測風(fēng)數(shù)據(jù),對其風(fēng)能資源進(jìn)行了詳細(xì)的分析和多方法的探討.給出了各方法間的誤差對比,最終得到達(dá)里風(fēng)電場
2010-02-24 14:38:15 8 風(fēng)電場 機(jī)組布局優(yōu)化
現(xiàn)代風(fēng)電場 建設(shè)規(guī)模巨大,單個(gè)風(fēng)電場 的裝機(jī)臺數(shù)可達(dá)數(shù)百臺,占地面積數(shù)十平方公里,風(fēng)電機(jī)組之間的尾流影響不可忽視,必須合理選擇
2010-02-24 15:03:00 17 風(fēng)電場 風(fēng)電場 (即風(fēng)力發(fā)電場 )是大規(guī)模利用風(fēng)能的有效方式。風(fēng)電場 是在風(fēng)能資源良好的較大范圍內(nèi),將幾臺、或幾十臺、或幾百臺單機(jī)容量數(shù)十千瓦、數(shù)百千瓦,乃至兆瓦的風(fēng)力發(fā)
2010-08-23 10:55:20 30 風(fēng)電場 多端直流并網(wǎng)方式
為了提高風(fēng)電場 運(yùn)行效率,采用變速風(fēng)力發(fā)電機(jī)
2010-02-22 10:03:53 1251 風(fēng)電場 是在某一特定區(qū)域內(nèi)建設(shè)的所有風(fēng)力發(fā) 電設(shè)備及配套設(shè)施的總稱。 由于風(fēng)資源的低密度特性,單臺風(fēng)電機(jī)組不易 實(shí)現(xiàn)大容量風(fēng)能獲取和電能輸出,因此建設(shè)一 定容量的風(fēng)電場 ,往往要安裝多臺風(fēng)電機(jī)組。 風(fēng)電場 具有單機(jī)容量
2011-02-15 15:43:25 0 1.1風(fēng)機(jī)是風(fēng)力發(fā)電場 的重要組成部分。為了提高發(fā)電、輸配電系統(tǒng)的安全,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平,適應(yīng)現(xiàn)代化管理的要求,加強(qiáng)風(fēng)電運(yùn)行管理,特制訂本制度。 1.2風(fēng)電場 場長負(fù)責(zé)風(fēng)電場 的運(yùn)行管理工作。 1.3風(fēng)電運(yùn)行及管理人員都必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、網(wǎng)、省電力 公司和本
2011-02-15 15:45:12 70 本文根據(jù)國內(nèi)風(fēng)力發(fā)急行鱟發(fā)黢的現(xiàn)狀,闡述了當(dāng)前風(fēng)電場 SCADA系統(tǒng)的通信方式和通信規(guī)約。由于風(fēng)力發(fā)電行業(yè)自身所具有的特質(zhì),因此,風(fēng)電場 SCADA系統(tǒng)在數(shù)據(jù)傳輸方蟊毖須絳證能夠進(jìn)
2011-06-13 11:36:16 5054 含風(fēng)電場 電力 系統(tǒng)的小干擾穩(wěn)定性分析,有興趣的同學(xué)可以下載學(xué)習(xí)
2016-04-26 18:16:42 14 波動(dòng)率優(yōu)于國網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)電場 儲能容量經(jīng)濟(jì)優(yōu)化配置_殷志敏
2016-12-29 14:43:07 0 電壓不平衡下籠型機(jī)風(fēng)電場 STATCOM控制策略的研究_田桂珍
2016-12-29 14:43:07 0 基于改進(jìn)遺傳KM聚類算法的風(fēng)電場 機(jī)群劃分方法_郭志
2016-12-29 14:40:19 0 基于機(jī)會約束規(guī)劃的分散式風(fēng)電場 優(yōu)化規(guī)劃_彭超鋒
2016-12-29 14:40:19 0 考慮風(fēng)電消納能力的含
風(fēng)電場 電力 系統(tǒng)多目標(biāo)優(yōu)化調(diào)度研究_辛?xí)詣?/div>
2016-12-29 14:35:28 0 電網(wǎng)電壓不對稱故障下DVR在風(fēng)電場 中的應(yīng)用_王有榮
2016-12-30 15:05:07 0 基于3D虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的風(fēng)電場 全數(shù)字化巡檢及監(jiān)測平臺_任巖
2016-12-30 15:16:36 1 考慮風(fēng)速_風(fēng)向變化及尾流效應(yīng)的風(fēng)電場 建模_楊培宏
2017-01-02 15:24:00 2 含雙饋風(fēng)電場 的電力 系統(tǒng)停電風(fēng)險(xiǎn)研究_張雪敏
2017-01-05 15:34:54 0 基于突變理論的風(fēng)電場 靜態(tài)電壓穩(wěn)定分析方法_葛江北
2017-01-05 15:33:03 0 考慮儲能電池SOC狀態(tài)的風(fēng)電場 功率波動(dòng)抑制控制_王曉東
2017-01-08 10:47:21 13 大規(guī)模DFIG風(fēng)電場 接入對電網(wǎng)的影響及其對策研究_羅名煜
2017-01-08 11:07:01 0 一種風(fēng)電場 HAPF后向線性諧波電流預(yù)測方法_李圣清
2017-01-08 11:44:06 0 大規(guī)模海上風(fēng)電場 多端直流網(wǎng)拓?fù)涞膬?yōu)化設(shè)計(jì)_吳國祥
2017-01-08 11:44:06 0 含雙饋風(fēng)電場 的互聯(lián)電力 系統(tǒng)廣域阻尼協(xié)調(diào)控制_索江鐳
2017-01-07 15:34:27 0 考慮調(diào)度成本的風(fēng)電場 群儲能容量優(yōu)化配置_戴武昌
2017-01-07 15:26:08 0 故障條件下的風(fēng)電場 無功協(xié)調(diào)控制策略_劉瑞葉
2017-01-07 15:26:08 0 第一講_風(fēng)電場 與電網(wǎng)的連接
2017-01-17 19:47:04 4 并網(wǎng)運(yùn)行風(fēng)電場 有功功率控制研究綜述
2017-01-17 19:47:04 8 基于可信網(wǎng)絡(luò)的風(fēng)電場 群遠(yuǎn)程集控中心的研究_林濤
2017-01-18 20:24:57 0 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 18:01:42 10 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 18:22:06 1 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 09:49:58 10 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 14:18:57 11 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 16:48:37 10 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 14:23:57 0 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 11:45:48 0 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 14:19:09 1 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 17:41:29 15 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 17:20:05 5 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 14:37:52 0 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 16:34:54 0 在電力 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 13:50:34 2 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 16:37:48 15 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 11:34:42 2 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 11:23:53 11 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 10:51:25 2 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 12:06:28 7 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 15:38:00 1323 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 15:20:33 0 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 15:25:57 0 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 11:47:31 7 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 15:51:28 1 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 16:38:18 9 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 15:41:04 0 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 10:16:04 1 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 含風(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 含風(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 14:52:21 0 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 11:35:48 0 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 10:19:00 2228 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 09:38:32 1054 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 10:33:53 4200 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 10:12:59 865 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 11:39:47 1639 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 16:04:00 830 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 14:32:39 5178 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 14:16:31 2719 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 09:18:05 1399 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 10:10:37 533 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 11:51:11 1474 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 15:29:58 1225 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 17:59:40 1398 GB_T 19963.1-2021 風(fēng)電場 接入電力 系
2022-10-20 17:13:50 46 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 14:30:27 566 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 13:56:01 488 在
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 15:44:35 1025 在風(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 17:06:35 492 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 20:58:13 354 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 16:45:02 412 NB/T31005-2022風(fēng)電場 電能質(zhì)量測試方法
2023-12-06 09:19:33 0
已全部加載完成
評論
查看更多