【摘 要】
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随着风电技术的日益成熟,风力发电已成为全球电力系统重要的主流发电技术。无论国内还是国外,都在对风电接入电力系统进行探索和研究,并取得了一定的研究成果。但仍有许多电力系统分析软件,例如电力系统数字动态实时仿真软件中缺少风电场模型。因此,需要将比较精确、工程实用的风电场模型嵌入仿真软件中。本文采用DDRTS作为建模和仿真工具。首先,建立了适用于潮流计算的恒速风力发电机和双馈风力发电机的稳态数学模型,在
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随着风电技术的日益成熟,风力发电已成为全球电力系统重要的主流发电技术。无论国内还是国外,都在对风电接入电力系统进行探索和研究,并取得了一定的研究成果。但仍有许多电力系统分析软件,例如电力系统数字动态实时仿真软件中缺少风电场模型。因此,需要将比较精确、工程实用的风电场模型嵌入仿真软件中。本文采用DDRTS作为建模和仿真工具。首先,建立了适用于潮流计算的恒速风力发电机和双馈风力发电机的稳态数学模型,在此基础上建立了动态模型。重点分析与研究了基于双馈感应发电机(DFIG)的变速风电机组控制模型
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灰场工程是火电厂发电不可或缺的一部分,其进度延误就直接影响火电工程试运行的进行。本文首先回顾了工程项目进度管理理论和方法,在此基础上,针对具体的项目一江西丰城电厂第二灰场工程,进行了进度延误因素分析的方案设计,包括问卷设计和方法设计。问卷设计包括:进度延误关键因素调查问卷、进度延误因素内部关系调查问卷以及进度延误因素重要性调查问卷,而方法设计包括:ABC分类法、解释结构模型法(ISM法)和主成分分
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改革开放以来,我国的经济快速增长,但同时也付出了巨大的资源和环境代价。无功补偿技术与电力节能降耗有着密切的联系。电网中的主要电力负荷如交流电动机、变压器等,大部分属于电感性负荷,在运行过程中,这些设备需要电源提供相应的无功功率才能正常运行。本文通过运用无功补偿和滤波技术对感性负荷进行补偿,可以有效提高功率因数,抑制谐波。减少电网电源向感性负荷提供的无功功率,从而可以降低电网因输送无功功率造成的电能
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