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风力发电场无功配置及电压控制技术规定

《风力发电场无功配置及电压控制技术规定》是2016年12月1日实施的一项行业标准。

风力发电场无功配置及电压控制技术规定基本信息

风力发电场无功配置及电压控制技术规定起草单位

中国电力科学研究院、国家电力调度控制中心、国网冀北电力有限公司等。

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风力发电场无功配置及电压控制技术规定造价信息

  • 市场价
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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
  • 2022-12-08
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单门消防电气控制装置

  • TYK-D250 功率250AKW 控制台数2 启动方式:巡检 箱体尺寸1800×600×450 安装方式:落地式
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  • 上海通一水泵(集团)有限公司
  • 2022-12-08
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单门消防电气控制装置

  • TYK-2YJ-132 控制台数2 箱体尺寸1800×800×600 安装方式:落地式
  • 13%
  • 上海通一水泵(集团)有限公司
  • 2022-12-08
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单门消防电气控制装置

  • TYK-2X-J-110 功率110KW 控制台数2 启动方式:软启动 箱体尺寸2200×1000×500 安装方式:落地式
  • 13%
  • 上海通一水泵(集团)有限公司
  • 2022-12-08
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单门消防电气控制装置

  • TYK-2X-J-160 功率160KW 控制台数2 启动方式:软启动 箱体尺寸2200×1000×500 安装方式:落地式
  • 13%
  • 上海通一水泵(集团)有限公司
  • 2022-12-08
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发电一体焊机

  • 305A
  • 台班
  • 韶关市2010年8月信息价
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木工

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木工

  • 600mm
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木工

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木工

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  • 深圳市2010年6月信息价
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模拟风力发电

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  • 1项
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  • 中档
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  • 2022-09-21
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电压无功自动控制调节软件

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  • 2018-04-19
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电压无功自动控制调节软件

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  • 2018-04-19
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电压变送器

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  • 1支
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  • 中档
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电压并列装置

  • 电压并列装置
  • 1套
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  • 不含税费 | 不含运费
  • 2014-08-01
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风力发电场无功配置及电压控制技术规定起草人

迟永宁、范高锋、张占奎等。2100433B

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风力发电场无功配置及电压控制技术规定适用范围

本标准适用于通过35kV及以上电压等级交流线路与电力系统连接的新建或扩建风电场。

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风力发电场无功配置及电压控制技术规定常见问题

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风力发电场无功配置及电压控制技术规定文献

风力发电场安全规程 风力发电场安全规程

风力发电场安全规程

格式:pdf

大小:4.1MB

页数: 8页

风力发电场安全规程

屋顶变身风力发电场 屋顶变身风力发电场

屋顶变身风力发电场

格式:pdf

大小:4.1MB

页数: 1页

在自家的房顶上铺设太阳能电池板,现在是很普通的事了。市面上也有各式各样的产品,一个电话,甚至用鼠标点击一下,就会有人来安装。那么,有没有人在自家房顶上"拉风发电"呢?这种现象好像还不多。究其原因,主要有两点:风力发

风电场无功补偿与电压控制内容简介

《风电场无功补偿与电压控制》由朱永强、迟永宁、李琰编著,《风电场无功补偿与电压控制》主要讲述风电场的有功、无功和电压特性,主要讨论无功补偿的类型和补偿方案及电压稳定性和电压控制。全书共分为7章,涵盖风力发电的发展与趋势,风电并网运行,有功与无功、电压特性和稳定性,无功补偿和方案设计,电压控制技术,低电压穿越技术,海上风电等。

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电力系统技术导则无功电源与电压控制

无功电源与电压控制包括无功电源的安排原则,无功补偿分层、分区和就地平衡的原则。无功补偿装里的选择,330~500 kV线路充电功率的补偿原则和高压井联电抗器的装设条件以及设置变玉器带负荷调压的原则 。

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电网自动电压控制目录

前言

第1章 电网自动电压控制

1.1 概述

1.2 无功优化与电压控制

1.2.1 无功优化与电压控制的重要性

1.2.2 无功优化基本概念

1.2.3 常用的无功补偿设备

1.3 国内外无功优化研究现状

1.3.1 国内外无功优化算法研究现状

1.3.2 国内无功优化软件研究现状

1.4 现代电网对AVC的需求

1.5 电网AVC的基本原理和功能

1.5.1 电网AVC基本原理与控制结构

1.5.2 国外AVC系统发展现状

1.5.3 国内AVC系统发展现状

1.6 适应于不同电网的AVC算法比较

1.6.1 无功优化算法综述

1.6.2 人工智能算法

1.6.3 无功优化混合算法

1.6.4 适合地区电网AVC的无功优化算法

1.6.5 适合省级电网AVC的无功优化算法

第2章 地区电网AVC系统

2.1 概述

2.2 地区电网AVC模式和特点

2.2.1 地区电网无功优化控制的特点

2.2.2 无功优化在地区电网中的关键点

2.2.3 地区电网AVC模式

2.3 地区电网集中式AVC

2.3.1 系统使用范围

2.3.2 系统结构设计

2.3.3 系统的功能

2.4 地区电网分布式AVC

2.4.1 系统使用范围

2.4.2 系统结构设计

2.4.3 地区电网分布式AVC系统主要功能

2.5 地区电网AVC系统控制策略

2.5.1 地区电网AVC系统控制策略概述

2.5.2 地区电网AVC系统控制策略

2.6 地区电网控制实验

2.6.1 实施控制实验的原因

2.6.2 控制实验的一般步骤

第3章 省级电网电压/无功优化控制系统

3.1 概述

3.2 省级电网无功优化控制的特点

3.3 省级电网无功优化控制的关键点

3.4 省级电网无功优化控制主站系统

3.4.1 系统的总体设计方案

3.4.2 省网AVC系统的模型和主要算法

3.4.3 系统控制策略

3.5 省级电网无功优化控制子站系统

3.5.1 电厂侧无功优化控制系统

3.5.2 变电站侧无功优化控制

3.6 结合电压稳定的省级电压/无功优化控制

3.6.1 电压稳定裕度计算的方法

3.6.2 无功优化和电压稳定的结合

3.7 省级电压/无功控制和上下级电网的协调控制

3.7.1 省地联调方案

3.7.2 网省联调方案

3.8 省级电压/无功控制工程实用化处理

3.8.1 系统抵御异常的方法

3.8.2 潮流改进与分析技术

3.8.3 工程实用化策略

3.8.4 引入负荷预测数据进行辅助控制决策

第4章 电网AVC系统工程化处理

4.1 概述

4.2 输入数据的工程化处理

4.2.1 数据的工程化处理

4.2.2 量测数据和状态估计数据

4.2.3 离散控制的工程化处理

4.3 控制的工程化处理

4.3.1 闭锁设置的应用

4.3.2 主变压器并列运行的处理

4.3.3 机组无功储备和进相工程化处理

4.3.4 控制平稳的工程化处理

4.4 精度的工程化处理

4.4.1 负荷预测的应用

4.4.2 外网等值的处理

第5章 地区电网AVC系统应用案例分析

5.1 概述

5.2 衡水电网使用地区集中式AVC的案例分析

5.2.1 衡水电网及集中式AVC应用概况

5.2.2 集中式AVC在衡水地区应用案例分析

5.3 某电网使用地区分布式AVC的案例分析

5.3.1 某电网及分布式AVC应用概况

5.3.2 分布式AVC在某地区应用案例分析

第6章 省级电网无功优化系统实例介绍

6.1 实例电网基本情况简介

6.2 实例电网实施AVC系统的可行性

6.2.1 调度自动化系统接入AVC系统的可行性研究

6.2.2 AVC系统可行性研究

6.3 实例系统的技术性能指标

6.3.1 参考和引用的标准

6.3.2 实施标准

6.3.3 系统容量规模

6.3.4 系统可用性指标

6.3.5 系统可靠性指标

6.3.6 系统信息处理指标

6.3.7 实时性指标

6.3.8 负荷率指标

6.3.9 存储容量指标

6.3.10 系统的冷启动、热启动和加电技术指标

6.4 实例系统软硬件配置

6.4.1 软件配置

6.4.2 硬件结构图

6.5 实例系统部分子系统和算例展示

6.5.1 监视子系统部分功能展示

6.5.2 维护子系统部分功能展示

6.5.3 分析查询子系统部分功能展示

6.5.4 权限管理子系统部分功能展示

6.5.5 双机互备子系统部分功能展示

6.5.6 跨越网络安全区实现数据同步方法展示

6.5.7 控制实验子系统部分功能展示

6.5.8 无功优化计算结果展示和分析

第7章 AVC辅助产品介绍

第8章 自动电压控制展望

参考文献 2100433B

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