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电网区域控制偏差

反应被控区域与外网联络线上实际交换有功潮流与计划交换有功潮流的偏差,依据不同的控制方式,该偏差值还与频率偏差有关。 
——引自GB/T 31464-2015《电网运行准则》

电网区域控制偏差基本信息

电网区域控制偏差简介

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电网区域控制偏差造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

区域控制

  • 公称直径DN(mm):25;品种:暖气直通式温阀;阀体材质:铜
  • 沃佛尔
  • 13%
  • 北京沃佛尔科技有限公司
  • 2022-12-07
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区域配电箱电

  • ZR-VV1KV-5×2.5
  • m
  • 13%
  • 佛山市大地人防设备有限公司
  • 2022-12-07
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控制

  • SAK 固定件
  • 德力西
  • 13%
  • 陕西工程电气设备有限公司内蒙销售处
  • 2022-12-07
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控制

  • FT6空气延时头 断延时 0.1-30S
  • 德力西
  • 13%
  • 贵州省都匀市大洋电力物资有限公司
  • 2022-12-07
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控制

  • FT6空气延时头 断延时 0.1-3S
  • 德力西
  • 13%
  • 贵州省都匀市大洋电力物资有限公司
  • 2022-12-07
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  • 机械用
  • kW·h
  • 阳江市2022年10月信息价
  • 建筑工程
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  • 机械用
  • kW·h
  • 阳江市2022年9月信息价
  • 建筑工程
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  • 机械用
  • kW.h
  • 阳江市阳西县2022年9月信息价
  • 建筑工程
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  • 机械用
  • kW.h
  • 阳江市海陵岛区2022年9月信息价
  • 建筑工程
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  • 机械用
  • kW·h
  • 潮州市饶平县2022年8月信息价
  • 建筑工程
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电网

  • 防静接地导电网
  • 2300m²
  • 3
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2022-08-10
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监狱围墙电网

  • 100钢管及铁丝电网
  • 396m
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2017-05-25
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电网

  • 80目、130目、200目
  • 1900m²
  • 3
  • 普通
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-05-28
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电网中控机

  • LX-2010ZK
  • 1个
  • 1
  • 兰星
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-06-11
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模拟电网

  • 5.2×2.1 钢构框架
  • 4161套
  • 2
  • 建培
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-08-12
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电网区域控制偏差常见问题

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电网区域控制偏差文献

区域电网AVC控制策略研究 区域电网AVC控制策略研究

区域电网AVC控制策略研究

格式:pdf

大小:212KB

页数: 未知

电压无功自动控制系统取代了传统的手动操作,减少了工作人员的劳动量,同时也提高了系统的可靠性。本文探讨区域电网AVC控制策略,提出电压控制的重点在于"区域电压"以及"就地电压",而无功控制的重点在于"无功切除"以及"无功投入"。

区域电网设计 区域电网设计

区域电网设计

格式:pdf

大小:212KB

页数: 25页

区域电网设计 课程名称:电力系统课程设计 课程代码: B2300053 一、设计任务 1、原始资料 F图: 1.发电厂、变电所地理位置图 (自行定义各变电所位置 ) 图中, 代表电厂, 代表变电所 2格为 1cm,比例 1cm = 10km 2.各变电所负荷情况 3.发电厂装机 发电厂参数表 C 4.其他情况 (1)各变电所功率因数必须补偿到 0.9。 (2)各发电厂装机台数根据情况确定。 2、设计内容 1.电力系统的功率平衡 2.网络电压等级和结线方式的选择 3.发电厂、变电所主结线的选择 4.潮流计算 5.调压措施的选择 3、设计成品 1.设计说明书 2.发电厂、变电所、电力网电气主结线图网络等值阻抗图 3.潮流分布图(最大、最小负荷时之潮流分别标出) 二、设计说明书 按照设计任务书要求,我们完成了规定的任务: 1.根据变电所需要供电的情况,做出有功功率平衡。 由表格可得所需最大

控制测量区域控制网

区域控制网同国家控制网相比较,前者控制面积较小,控制点的密度大,点位绝对误差较小,精度较高。对于区域性平面控制网,根据测区面积、发展远景、因地制宜、经济合理的原则,在保证控制点的必要精度和密度的情况下,可以一次全面布网,也可以分级布网。分级布网通常先布设大范围的首级网,再分阶段进行低级控制点的加密。分级布网可以采用同一种测量方法,也可以采用不同的测量方法。设计时,应进行精度估算,测图控制网要求全网的精度相对比较均匀。工程测量专用控制网,有时需在大范围控制网内部建立较高精度的局部控制网。

区域控制网一般在国家控制网下加密,或以国家控制网为起算数据,以便统一坐标系统。若测区内无已知控制点可以利用时,可在网中任选一点用天文测量方法观测其经纬度,换算成高斯-克吕格尔直角坐标,作为起算坐标。又观测该点至另一点的天文方位角,将其换算成坐标方位角,作为起算方位角。在个别情况下,小测区也可采用假定坐标和磁北定向。三角网所需的起始边长可用测距仪器直接测出。

当测区面积较小时,可将其视为平面。但在较大的区域内,则需考虑地球曲率的影响。为了合理的处理长度投影变形,应适当选择投影带和投影面。观测成果一般应归化到参考椭球面(或大地水准面)上,并按高斯正形投影计算3°带内的平面直角坐标,以便尽量与国家坐标系统一致,有利于成果、成图的相互利用。当测区平均高程较大时,为了使成果与实地相符,应采用测区平均高程面作为投影面。当测区中部远离 3°带中央子午线时,应以测区中部子午线为中央子午线,采用任意带高斯正形投影(见高斯-克吕格尔平面直角坐标系)。

工程测量中的专用控制网,往往在某些方面有其特殊要求。在满足这一要求的前提下,可以有若干个不同的布网方案提供选择。随着计算工具的发展,可以应用最优化方法的理论确定最佳的设计方案。

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区域智能电网的规划方法内容简介

本书从区域智能电网的基本概念开始,系统介绍了区域智能电网发展所面临的挑战,分析了区域智能电网规划的研究现状,让读者首先能够对该领域有一个系统的了解,再进行深入学习。然后分析了影响区域智能规划的相关因素,并进行了相关性建模。在这个基础上,将区域智能电网的规划方法分为以下部分进行介绍:面向送端区域智能电网的不确定性规划方法;面向受端区域智能电网的主动规划方法;面向智慧城市的多主体博弈拓展规划方法。本书意在让读者尽快了解区域智能电网的规划方法,从基础理论、模型构建、求解方法多个角度论述,并进行了实例验证,帮助读者理解和掌握本书的要点。各章节之间既相互独立又相互联系,读者可根据自己的需要选择性阅读。

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区域智能电网的规划方法图书目录

第1章 概述 (1)

1.1 区域智能电网的基本概念 (1)

1.1.1 智能电网的特征 (1)

1.1.2 区域智能电网的内涵 (5)

1.1.3 区域智能电网规划的原则、分类与基本流程 (11)

1.2 区域智能电网发展面临的挑战 (18)

1.2.1 送端区域智能电网发展面临的问题与挑战 (18)

1.2.2 智慧城市发展面临的问题与挑战 (21)

1.2.3 受端区域智能电网发展面临的问题与挑战 (24)

第2章 区域智能电网规划方法的研究现状 (27)

2.1 含有不确定性因素的智能电网规划 (27)

2.1.1 不确定性因素的概率特性建模方法 (27)

2.1.2 区域智能电网不确定性规划研究现状 (30)

2.2 区域智能电网的主动规划及控制策略 (32)

2.2.1 区域智能电网主动控制手段及策略 (32)

2.2.2 区域智能电网主动规划研究现状 (34)

2.3 区域智能电网的拓展规划方法 (37)

第3章 区域智能电网随机因素的概率特性及相关性建模 (41)

3.1 区域智能电网中存在的多元随机因素分析 (41)

3.1.1 间歇式新能源发电的随机特性及其对规划的影响 (42)

3.1.2 设备与网络运行状态的随机特性及其对规划的影响 (43)

3.1.3 负荷与需求侧响应的随机特性及其对规划的影响 (43)

3.1.4 信息物理系统的随机特性及其对规划的影响 (44)

3.1.5 多能量流耦合的随机特性及其对规划的影响 (46)

3.1.6 区域智能电网中多元随机因素的交互机理 (47)

3.2 多元随机因素概率密度的统一数学表达模型构建 (48)

3.2.1 单变量非参数核密度估计模型 (50)

3.2.2 带宽优化模型及其自适应修正策略 (51)

3.2.3 单一风电场的风功率概率密度模型构建及验证 (54)

3.3 多元随机因素的联合概率密度模型构建 (56)

3.3.1 多变量非参数核密度估计模型 (56)

3.3.2 带宽优化模型及其自适应修正策略 (58)

3.3.3 多风电场的风功率联合概率密度模型构建及验证 (61)

第4章 区域智能电网的互动机理及动态响应特性 (68)

4.1 区域智能电网源荷互动策略的内涵及分类 (68)

4.1.1 源荷互动的内涵 (68)

4.1.2 源荷互动的分类 (69)

4.2 区域智能电网源荷互动策略的动态响应特性 (70)

4.2.1 基于价格的需求响应动态特性 (70)

4.2.2 基于激励的需求响应动态特性 (76)

4.3 源荷互动对电网规划的影响 (81)

4.3.1 削峰填谷、延缓电网投资,提高规划的经济性 (81)

4.3.2 改善电网运行安全性和可靠性的手段多元化 (81)

4.3.3 引入更多不确定性因素 (82)

第5章 面向送端区域智能电网的不确定性规划方法 (84)

5.1 基于Cholesky分解的随机因素相关性处理 (84)

5.2 随机因素的不确定性参数集 (86)

5.3 结果分析 (96)

第6章 面向受端区域智能电网的主动规划方法 (115)

6.1 规划模型 (116)

6.1.1 DG投资运营商的规划模型 (116)

6.1.2 配电网投资运营商的规划模型 (117)

6.1.3 电力用户的规划模型 (119)

6.2 模型求解 (121)

6.2.1 最优规划策略 (121)

6.2.2 求解步骤 (121)

6.3 结果分析 (122)

6.3.1 参数设置 (122)

6.3.2 规划结果及分析 (124)

第7章 面向智慧城市的区域智能电网多主体博弈拓展规划方法 (127)

7.1 各主体传递关系 (127)

7.2 多主体博弈行为分析 (129)

7.2.1 静态博弈分析 (129)

7.2.2 动态博弈分析 (130)

7.2.3 动-静态联合博弈分析 (132)

7.3 求解流程 (133)

7.4 结果分析 (135)

7.4.1 参数设置 (135)

7.4.2 仿真结果及分析 (136)

参考文献 (142) 2100433B

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