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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
多年來,氣體絕緣開關(GIS)中使用的電流互感器和電壓互感器均為電磁感應式,隨著智能電網的發展,電磁式互感器已不能適應電力系統發展的需求,電磁式互感器的主要缺陷有:絕緣結構復雜、體積大、重量重;鐵心磁化曲線的非線性導致電流互感器的動態范圍小,在大電流特別是含衰減直流分量的故障電流作用下電流互感器易飽和;電流互感器易發生鐵磁諧振;電流互感器二次開路及電壓互感器二次短路均會對設備及人員帶來危害;互感
電力行業關系國計民生,電力企業在盡量降低成本提高效益的同時也要考慮社會效益。所以,電網規劃工作就要力求做到經濟型和可靠性同時達到較優。電網規劃涉及兩個方面:輸電網絡規劃和變電站選址定容。輸電網絡規劃的目標就是在負荷預測及電源布局已知條件下,確定在何時何地建設何種類型的輸電線路以滿足經濟、可靠地輸送優質電能的要求。變電站選址定容直接影響未來電網的結構、供電質量、運行經濟性和供電可靠性。如何在負荷預
動熱穩定試驗是考核高低壓電器在實際運行中,當電路發生故障時能否耐受短路電流所產生的電動力效應和熱效應的一種模擬性試驗,它既不接通試驗電流也不分段試驗電流。 動熱穩定試驗由于試驗電流大、通電時間長,對峰值電流有要求,以及試品和連接母排的阻抗不能預知,但試驗時,要求準確地輸出試驗所需電流,并應滿足標準的要求。傳統試驗裝置采用手動控制的方法,存在控制線路復雜、電流輸出不精準的缺點。 試驗時回路中試品和
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