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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>電力技術(shù)>風(fēng)電場(chǎng)多端直流并網(wǎng)方式

風(fēng)電場(chǎng)多端直流并網(wǎng)方式

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2024-05-10 11:05:12

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2020-09-07 17:40:22

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2021-06-30 06:27:52

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低電壓穿越是什么? 低電壓穿越有哪些基本要求?低電壓穿越:當(dāng)電網(wǎng)故障或擾動(dòng)引起風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)點(diǎn)的電壓跌落時(shí),在電壓跌落的范圍內(nèi),風(fēng)電機(jī)組能夠不間斷并網(wǎng)運(yùn)行。低電壓穿越(LVRT),指在風(fēng)力發(fā)電機(jī)并網(wǎng)
2012-02-02 09:08:12

基于Matlab的雙饋異步風(fēng)力發(fā)電機(jī)風(fēng)電場(chǎng)仿真 相關(guān)資料分享

與《基于Matlab的雙饋異步風(fēng)力發(fā)電機(jī)風(fēng)電場(chǎng)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(lái)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的由雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)組成的風(fēng)電場(chǎng)仿真 精選資料分享

基于Matlab的雙饋異步風(fēng)力發(fā)電機(jī)風(fēng)電場(chǎng)仿真這里仿真的對(duì)象是一個(gè)由6臺(tái)1.5Mw雙饋異步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組組成的9MW的風(fēng)電場(chǎng)。這個(gè)風(fēng)電場(chǎng)連接著一個(gè)25kV的分布式發(fā)電系統(tǒng),它的電能通過(guò)35km長(zhǎng),電壓
2021-07-12 07:47:31

求問(wèn)各位大神畢業(yè)論文要求寫這個(gè)仿真是用matlab嗎?

大型風(fēng)電場(chǎng)建模與并網(wǎng)仿真研究(雙饋式風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的運(yùn)行控制與建模仿真)  感覺(jué)好復(fù)雜??!完全沒(méi)頭緒。。。
2015-11-15 00:04:30

資料下載:基于MATLAB的風(fēng)電場(chǎng)建模仿真研究牛步柯

《基于MATLAB的風(fēng)電場(chǎng)建模仿真研究牛步柯(原稿).doc》由會(huì)員分享,可免費(fèi)在線閱讀全文,更多與《基于MATLAB的風(fēng)電場(chǎng)建模仿真研究牛步柯(原稿)》相關(guān)文檔資源請(qǐng)?jiān)趲蛶臀膸?kù)
2021-07-06 08:00:07

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2009-05-01 09:49:3515

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2010-02-22 10:03:1312

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2010-02-24 14:38:158

風(fēng)電場(chǎng)機(jī)組布局優(yōu)化

風(fēng)電場(chǎng)機(jī)組布局優(yōu)化 現(xiàn)代風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)規(guī)模巨大,單個(gè)風(fēng)電場(chǎng)的裝機(jī)臺(tái)數(shù)可達(dá)數(shù)百臺(tái),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 15:03:0017

風(fēng)力發(fā)電技術(shù)講座:風(fēng)電場(chǎng)及風(fēng)力發(fā)電機(jī)并網(wǎng)運(yùn)行

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風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)行與并網(wǎng)講座

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本文根據(jù)國(guó)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(chǎng)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(chǎng)SCADA系統(tǒng)在數(shù)據(jù)傳輸方蟊毖須絳證能夠進(jìn)
2011-06-13 11:36:166092

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感應(yīng)電機(jī)的發(fā)電原理及其風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的仿真分析

STATCOM 作為感性無(wú)功補(bǔ)償器的感應(yīng)電機(jī)風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng),解析了該系統(tǒng)的各個(gè)組成部分和工作原理,結(jié)果表明采用STATCOM 作為感應(yīng)電機(jī)無(wú)功補(bǔ)償裝置的風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、控制容易和成本低廉的優(yōu)點(diǎn)。
2017-10-21 10:53:3321

風(fēng)電機(jī)組模型與SVC對(duì)并網(wǎng)風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)行性能的影響分析

建立了風(fēng)力發(fā)電機(jī)組和靜止無(wú)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(chǎng)接入電網(wǎng)后的仿真模型,針對(duì)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(chǎng)風(fēng)速擾動(dòng),通過(guò)仿真計(jì)算表明
2017-10-23 14:18:5711

風(fēng)電并網(wǎng)技術(shù)常識(shí)全解析

具體的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。當(dāng)然,通過(guò)可執(zhí)行的并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn),可以確定對(duì)風(fēng)場(chǎng)的特性要求和保證風(fēng)場(chǎng)的全部發(fā)電能夠有效的傳輸?shù)诫娋W(wǎng)。這些可執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)包含:風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)點(diǎn)電壓和無(wú)功容量的范圍;風(fēng)電場(chǎng)的調(diào)節(jié)方式(最有效的方式是電壓調(diào)節(jié)
2017-10-30 10:41:456

風(fēng)電場(chǎng)單回送出線自適應(yīng)三相重合閘策略

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(chǎng)單回送出線時(shí)重合成功率低,重合失敗將對(duì)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(chǎng)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 14:23:570

風(fēng)電場(chǎng)經(jīng)MMC-MTDC系統(tǒng)并網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)

隨著風(fēng)電大容量遠(yuǎn)距離輸送需求的增長(zhǎng),柔性直流輸電技術(shù)的快速發(fā)展,基于模塊化多電平換流器(module multilevel converter,MMC)的多端柔性直流系統(tǒng)在大規(guī)模風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)應(yīng)用中優(yōu)勢(shì)
2017-12-17 11:25:322

基于負(fù)載均衡的含風(fēng)電場(chǎng)電力系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)度方法

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(lái)了巨大的風(fēng)險(xiǎn),研究相應(yīng)的含風(fēng)電場(chǎng)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)電爬坡約束的含
2017-12-18 11:45:480

基于粒子群算法的風(fēng)電場(chǎng)集群無(wú)功電壓分層控制

針對(duì)風(fēng)電場(chǎng)集群的運(yùn)行特點(diǎn),提出了一種適用于風(fēng)電場(chǎng)集群的無(wú)功電壓分層控制策略。該策略分為2層:整定層根據(jù)風(fēng)電場(chǎng)集群并網(wǎng)點(diǎn)電壓確定所需無(wú)功功率;分配層利用風(fēng)場(chǎng)各支路中節(jié)點(diǎn)電壓確定參與無(wú)功功率分配的風(fēng)機(jī)
2017-12-26 15:45:466

風(fēng)電場(chǎng)功率特性的風(fēng)電預(yù)測(cè)誤差評(píng)估

風(fēng)電功率預(yù)測(cè)對(duì)風(fēng)電場(chǎng)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(chǎng)的功率特性曲線,提出了一種風(fēng)電預(yù)測(cè)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(duì)風(fēng)電場(chǎng)的功率特性曲線進(jìn)行擬合;然后按照風(fēng)電場(chǎng)的切入風(fēng)速和額定
2017-12-26 17:41:2915

直流輸電系統(tǒng)中換流站退出運(yùn)行時(shí)直流功率再分配策略

大容量海上風(fēng)電場(chǎng)通過(guò)多端柔性直流輸電系統(tǒng)接入主網(wǎng)是未來(lái)極具前景的并網(wǎng)方式。研究了岸上換流站故障退出運(yùn)行后,基于電壓源型換流器的多端直流輸電系統(tǒng)(voltage source converter
2017-12-27 16:08:2321

柔性直流并網(wǎng)與傳統(tǒng)直流外送的源網(wǎng)協(xié)調(diào)控制

針對(duì)西部高原地區(qū)風(fēng)電場(chǎng)采用柔性直流并網(wǎng)與傳統(tǒng)直流外送導(dǎo)致送端電網(wǎng)頻率變化敏感的問(wèn)題,提出傳統(tǒng)直流、柔性直流、風(fēng)電場(chǎng)參與送端電網(wǎng)頻率調(diào)節(jié)的源網(wǎng)協(xié)調(diào)控制策略。首先,在傳統(tǒng)直流和風(fēng)機(jī)中引入一次調(diào)頻特性
2017-12-27 16:35:338

大規(guī)模風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)系統(tǒng)次同步振蕩研究綜述

在大規(guī)模風(fēng)電場(chǎng)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(chǎng)經(jīng)串聯(lián)補(bǔ)償、弱交流系統(tǒng)或HVDC并網(wǎng)系統(tǒng)產(chǎn)生次
2018-01-02 16:34:540

多端柔性直流輸電系統(tǒng)的下垂控制

輸電系統(tǒng)應(yīng)用中存在的強(qiáng)非線性和多端協(xié)調(diào)等技術(shù)難點(diǎn),提出采用改進(jìn)下垂控制方法,即通過(guò)多個(gè)換流站同時(shí)采用定電壓控制方式運(yùn)行,暫態(tài)過(guò)程中,采用定電壓控制的換流站退出時(shí)系統(tǒng)仍能正常運(yùn)行,保持直流網(wǎng)絡(luò)功率平衡。通過(guò)
2018-01-03 10:45:295

風(fēng)電場(chǎng)功率預(yù)測(cè)方法

dynamics,CFD)模型的新型風(fēng)電場(chǎng)組合功率預(yù)測(cè)方法。首先,利用小波混合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)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(chǎng)物理CFD模型,并建立了根據(jù)測(cè)風(fēng)塔風(fēng)速外推各臺(tái)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(chǎng)和帶有激盤模型的變權(quán)重
2018-01-14 16:37:4815

混合型多端直流輸電系統(tǒng)

,且多端系統(tǒng)間的電流協(xié)調(diào)困難。為解決這一問(wèn)題,方便線路走廊附近的區(qū)域供電和可再生能源的接入,提出從LCC型雙端直流輸電系統(tǒng)中導(dǎo)出一個(gè)全橋子模塊模塊化多電平換流器(full bridge based
2018-01-29 13:49:1814

海上風(fēng)電場(chǎng)諧波諧振研究

海上風(fēng)電場(chǎng)多采用電纜敷設(shè)或海底電纜傳輸,存在較大對(duì)地分布電容,而分布電容較易引起風(fēng)電場(chǎng)諧波諧振問(wèn)題。同時(shí),風(fēng)電機(jī)組工作狀態(tài)及風(fēng)電場(chǎng)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。基于此,對(duì)雙
2018-02-02 10:51:252

基于雙回路SOC調(diào)節(jié)的風(fēng)電場(chǎng)功率平滑控制

針對(duì)風(fēng)電并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的功率波動(dòng)問(wèn)題,研究了一種基于雙回路SOC調(diào)節(jié)的混合儲(chǔ)能系統(tǒng)風(fēng)電場(chǎng)功率平滑控制策略。對(duì)含有全釩液流電池和鋰電池的混合儲(chǔ)能系統(tǒng),通過(guò)雙回路SOC調(diào)節(jié)控制,合理分配鋰電池和液流電池的實(shí)際輸出功率,并實(shí)時(shí)更新混合儲(chǔ)能的荷電狀態(tài)。
2018-02-07 16:11:412233

風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)諧振現(xiàn)象分析

針對(duì)風(fēng)電場(chǎng)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(chǎng)并網(wǎng)系統(tǒng)電網(wǎng)結(jié)構(gòu)薄弱,且其送出線較長(zhǎng),輸電線路對(duì)地分布電容造成
2018-02-10 12:06:287

VSC-MTDC的直流電壓下垂控制

針對(duì)電壓源型換流器的海上風(fēng)電場(chǎng)多端直流并網(wǎng)(VSC-MTDC)系統(tǒng),提出一種考慮換流站間直流電壓偏差的改進(jìn)電壓下垂控制策略,結(jié)合電壓裕度控制和電壓下垂控制的優(yōu)點(diǎn),引入2個(gè)控制參數(shù),修正了換流站
2018-02-24 09:20:1422

并網(wǎng)雙饋風(fēng)電場(chǎng)慣量控制方法

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(guó)電網(wǎng)并網(wǎng)導(dǎo)則要求大規(guī)模風(fēng)電場(chǎng)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,研究了
2018-02-26 15:25:570

基于Copula的多風(fēng)電場(chǎng)出力相關(guān)性建模

隨著大規(guī)模風(fēng)電并網(wǎng),構(gòu)建一個(gè)能準(zhǔn)確描述風(fēng)電場(chǎng)出力隨機(jī)性和彼此間相關(guān)性的模型,對(duì)電網(wǎng)安全有效地利用風(fēng)能意義重大。構(gòu)建了基于Copula理論的多風(fēng)電場(chǎng)出力聯(lián)合分布函數(shù)模型,并引入相關(guān)性和擬合性指標(biāo),提出
2018-02-27 11:47:317

三維風(fēng)電場(chǎng)可視化系統(tǒng)構(gòu)建

針對(duì)大規(guī)模風(fēng)電場(chǎng)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(chǎng)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(chǎng)的結(jié)構(gòu)特征,首先利用TerraBuilder軟件
2018-02-27 15:51:281

基于風(fēng)電場(chǎng)機(jī)網(wǎng)扭振的小信號(hào)建模

風(fēng)電場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示,機(jī)網(wǎng)扭振問(wèn)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(chǎng)的機(jī)網(wǎng)扭振會(huì)發(fā)生傳遞。實(shí)際風(fēng)電場(chǎng)多采用不同機(jī)型的風(fēng)電機(jī)組互補(bǔ)運(yùn)行,機(jī)
2018-02-27 16:38:189

基于全生命周期成本的海上風(fēng)電并網(wǎng)方案優(yōu)選分析

針對(duì)海上風(fēng)電并網(wǎng)方式選擇問(wèn)題,建立了基于全生命周期(LCC)成本的并網(wǎng)方式優(yōu)選模型。通過(guò)一個(gè)裝機(jī)容量250 MW、離岸距離70 km的海上風(fēng)電場(chǎng)算例,比較分析了交流并網(wǎng)方式和柔性直流并網(wǎng)方式的LCC
2018-03-13 17:41:350

風(fēng)電場(chǎng)最優(yōu)裝機(jī)容量

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(chǎng)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(huì)規(guī)劃約束,建立了以風(fēng)電場(chǎng)凈收益最大為目標(biāo)、計(jì)及棄風(fēng)的風(fēng)電場(chǎng)最優(yōu)裝機(jī)容量模型。在此基礎(chǔ)上,以小時(shí)
2018-03-22 15:41:040

自定義風(fēng)速時(shí)空分布模型的風(fēng)電場(chǎng)建模

為提升高海拔山區(qū)風(fēng)電場(chǎng)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(chǎng)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(chǎng)風(fēng)速特點(diǎn);其次討論了常用的風(fēng)電場(chǎng)簡(jiǎn)化
2018-03-28 10:16:041

風(fēng)電場(chǎng)機(jī)組組合的鄰域搜索算法

提出一種求解含風(fēng)電場(chǎng)機(jī)組組合(Unit Commitment,UC)問(wèn)題的透視割平面鄰域搜索(Perspective Cut Neighborhood Search, PC-NS)算法。基于PC建立
2018-03-29 14:52:210

世界首個(gè)特高壓多端混合直流工程獲國(guó)家發(fā)展改革委核準(zhǔn)

3月29日,由南方電網(wǎng)公司投資建設(shè)的烏東德電站送電廣東廣西特高壓多端直流示范工程獲國(guó)家發(fā)展改革委核準(zhǔn)。 3月29日,由南方 電網(wǎng) 公司投資建設(shè)的烏東德電站送電廣東廣西 特高壓 多端直流示范工程獲國(guó)家
2018-04-09 11:57:001462

基于dsp風(fēng)電場(chǎng)電能質(zhì)量檢裝置

設(shè)計(jì)了一種基于DSP的風(fēng)電場(chǎng)電能質(zhì)量檢測(cè)裝置。采用TMS320F28335作為處理器,通過(guò)FPGA來(lái)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 09:38:321523

集電線路布局對(duì)海上風(fēng)電場(chǎng)的作用

在海上風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)過(guò)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(duì)降低整個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng)投資具有至關(guān)重要的意義。
2019-03-02 10:33:535743

Wind2將在蘇格蘭建設(shè)28兆瓦無(wú)補(bǔ)貼風(fēng)電場(chǎng)

近日,英國(guó)開發(fā)商Wind2向蘇格蘭高地委員會(huì)提交了在蘇格蘭北部建設(shè)28兆瓦Kilbraur風(fēng)電場(chǎng)的計(jì)劃。據(jù)悉,建成后,該風(fēng)電場(chǎng)將是無(wú)補(bǔ)貼風(fēng)電場(chǎng)
2019-11-13 11:39:472346

河北省300兆瓦海上風(fēng)電場(chǎng)工程示范項(xiàng)目完成吊裝工作 是國(guó)內(nèi)首個(gè)低溫型海上風(fēng)電場(chǎng)

3月20日,河北省唐山樂(lè)亭菩提島300兆瓦海上風(fēng)電場(chǎng)工程示范項(xiàng)目完成了吊裝工作。
2020-03-24 16:04:001417

解密風(fēng)電場(chǎng)的選址之謎

無(wú)論是陸上風(fēng)電還是海上風(fēng)電,風(fēng)電場(chǎng)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(shuō),一年四季刮風(fēng)的日子要很多。
2020-06-09 14:32:397089

GE為風(fēng)電場(chǎng)提供190臺(tái)Haliade-X 13MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組

2020年9月23日,巴黎——GE可再生能源宣布,已與Dogger Bank風(fēng)電場(chǎng)(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(chǎng)的前
2020-09-27 14:16:313725

多端直流輸電系統(tǒng)

多端直流輸電系統(tǒng)(深圳理士奧電源技術(shù)有限公司)-多端直流輸電系統(tǒng)(multi-terminal DC,MTDC)為解決 大型風(fēng)電基地功率外送的瓶頸問(wèn)題提供了一個(gè)最佳解決方 案。研究了基于電壓源換流器
2021-09-28 09:48:0310

Zenotech公司使用NVIDIA GPU對(duì)風(fēng)電場(chǎng)進(jìn)行模擬

一家英國(guó)公司使用 NVIDIA GPU 對(duì)風(fēng)電場(chǎng)進(jìn)行詳細(xì)的模擬,為自己、為客戶以及未來(lái)的凈零排放開辟了更廣闊的前景。
2022-05-16 15:29:582291

智慧風(fēng)電場(chǎng)可視化 Web組態(tài)集控中心遠(yuǎn)程監(jiān)控

智慧風(fēng)電場(chǎng)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(chǎng)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(chǎng)。
2022-09-20 17:59:402804

海上風(fēng)電直流送出技術(shù)討論

  風(fēng)電場(chǎng)群共享直流送出通道成為主流方案   O通道資源緊缺,多個(gè)風(fēng)電場(chǎng)共享直流送出成為必然選擇   0多風(fēng)電場(chǎng)共享直流送出,引發(fā)直流送出大容量化,高達(dá)GW級(jí)!
2022-10-27 11:27:12803

虹科Panorama SCADA平臺(tái)在風(fēng)電場(chǎng)測(cè)量的應(yīng)用

在此應(yīng)用背景下,國(guó)內(nèi)某風(fēng)電集團(tuán)在下轄風(fēng)電場(chǎng)中使用了虹科Panorama SCADA數(shù)字化平臺(tái)。通過(guò)使用虹科Panorama SCADA軟件解決方案,用戶可以及時(shí)、全面地對(duì)風(fēng)電場(chǎng)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(chǎng)的安全高效生產(chǎn)。
2022-12-09 14:30:271412

虹科Panarama SCADA平臺(tái)在風(fēng)電場(chǎng)測(cè)量的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)風(fēng)電場(chǎng)的高效管理

能源危機(jī)讓人們逐漸認(rèn)識(shí)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(duì)風(fēng)電場(chǎng)的管理,直觀、動(dòng)態(tài)、綜合地掌握各個(gè)風(fēng)電場(chǎng)一線的實(shí)際情況,提高運(yùn)行管理效率。
2022-12-28 13:56:011290

風(fēng)電場(chǎng)進(jìn)行無(wú)功補(bǔ)償?shù)囊饬x和方式

風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)運(yùn)行時(shí),普遍存在電壓穩(wěn)定性的問(wèn)題。而解決風(fēng)電場(chǎng)電壓穩(wěn)定性的方式,是進(jìn)行無(wú)功補(bǔ)償。在接下來(lái)的文章中,庫(kù)克庫(kù)伯電氣會(huì)詳細(xì)介紹風(fēng)電場(chǎng)進(jìn)行無(wú)功補(bǔ)償?shù)囊饬x,以及進(jìn)行無(wú)功補(bǔ)償?shù)?b class="flag-6" style="color: red">方式,希望可以幫到大家。
2023-05-12 15:44:352910

遠(yuǎn)程I/O模塊,讓風(fēng)電場(chǎng)測(cè)風(fēng)塔的數(shù)據(jù)傳輸更加穩(wěn)定!

風(fēng)電場(chǎng),為了更好地掌握風(fēng)力發(fā)電的運(yùn)行情況,風(fēng)電場(chǎng)通常會(huì)在場(chǎng)內(nèi)設(shè)立測(cè)風(fēng)塔。本文將介紹測(cè)風(fēng)塔和數(shù)據(jù)采集的知識(shí)。
2023-06-09 17:06:351607

儒安物聯(lián) 智慧能源 風(fēng)電場(chǎng)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案

目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)風(fēng)電場(chǎng)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(lái)鋪設(shè)電纜,對(duì)地處偏僻的風(fēng)電場(chǎng)來(lái)說(shuō)難度大、成本高,而且風(fēng)電場(chǎng)建成后一般都要長(zhǎng)年使用,一旦出現(xiàn)線纜老化等問(wèn)題,排查、維護(hù)十分困難。除此之外
2023-06-01 16:45:021387

風(fēng)電場(chǎng)電能質(zhì)量測(cè)試方法

NB/T31005-2022風(fēng)電場(chǎng)電能質(zhì)量測(cè)試方法
2023-12-06 09:19:331

風(fēng)電場(chǎng)力調(diào)電費(fèi)高的原因

風(fēng)電場(chǎng)是指通過(guò)利用風(fēng)能發(fā)電的場(chǎng)地,隨著近年來(lái)可再生能源的發(fā)展,風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)也越來(lái)越多。然而,一些風(fēng)電場(chǎng)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)了力調(diào)電費(fèi)高的問(wèn)題,這引起了用戶們的關(guān)注。那么,為什么風(fēng)電場(chǎng)的力調(diào)電費(fèi)會(huì)高呢?
2024-04-12 14:07:002100

風(fēng)電場(chǎng)多短針雷電放散裝置的設(shè)計(jì)和安裝方案

? ?? ?? ? ? ? 風(fēng)電場(chǎng)多短針雷電放散裝置的設(shè)計(jì)和安裝方案? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?編輯:薛紅風(fēng)電場(chǎng)多短針雷電放散裝置的設(shè)計(jì)和使用主要涉及到以下
2024-06-11 17:05:360

智聯(lián)風(fēng)電場(chǎng):新能源云監(jiān)控網(wǎng)關(guān)優(yōu)選方案

風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)監(jiān)控平臺(tái)實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)電場(chǎng)的運(yùn)行狀態(tài)和風(fēng)機(jī)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、控制和管理,提高風(fēng)電場(chǎng)的可靠性和運(yùn)行效率,降低維護(hù)成本,實(shí)現(xiàn)智能化管理。 風(fēng)機(jī)機(jī)組PLC、多功能儀表、無(wú)線測(cè)溫、溫度變送器、檔位
2024-06-27 16:41:40994

風(fēng)電場(chǎng)為什么要安裝閃電定位儀

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2024-07-02 17:28:590

NB 31089-2016 風(fēng)電場(chǎng)設(shè)計(jì)防火規(guī)范

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2024-07-05 10:59:204

山區(qū)風(fēng)電場(chǎng)接地網(wǎng)長(zhǎng)效降阻的方法有哪些

山區(qū)風(fēng)電場(chǎng)接地網(wǎng)長(zhǎng)效降阻的方法有哪些
2024-08-22 12:22:250

無(wú)源智能鎖具在深海風(fēng)電場(chǎng)的應(yīng)用

深海風(fēng)電場(chǎng)作為新能源開發(fā)的重要領(lǐng)域,通常位于離碼頭比較遠(yuǎn)的海域,環(huán)境復(fù)雜且惡劣。這些風(fēng)電場(chǎng)不僅面臨著極端天氣的挑戰(zhàn),還長(zhǎng)期受到海水的侵蝕和高低溫變化的考驗(yàn)。因此,在風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)和運(yùn)維過(guò)程中,對(duì)鎖具
2024-10-13 08:05:211060

電力風(fēng)電場(chǎng)的可循環(huán)使用接地裝置

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2024-12-16 15:05:020

風(fēng)電場(chǎng)浪涌保護(hù)器部署、選型方案與行業(yè)應(yīng)用

風(fēng)電場(chǎng)因其地理位置多位于高地、沿海或海上,塔筒高度常超百米,直接暴露于雷電和浪涌環(huán)境,對(duì)電氣設(shè)備尤其是敏感的控制與功率電子設(shè)備構(gòu)成嚴(yán)重威脅。 浪涌保護(hù)器(Surge Protective
2025-04-30 15:19:24592

風(fēng)電場(chǎng)人員定位系統(tǒng):多維度賦能智慧化運(yùn)營(yíng)與安全保障

在全球能源結(jié)構(gòu)加速向清潔能源轉(zhuǎn)型的浪潮中,風(fēng)電場(chǎng)作為綠色電力的重要生產(chǎn)單元,其運(yùn)營(yíng)管理面臨著獨(dú)特挑戰(zhàn)。偏遠(yuǎn)的地理位置、復(fù)雜多變的地形條件,以及風(fēng)機(jī)設(shè)備分布廣、人員作業(yè)流動(dòng)性大等特點(diǎn),使得保障人員安全
2025-05-19 16:46:33506

風(fēng)電場(chǎng)人員定位系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)分析

風(fēng)電場(chǎng)通常占地面積廣闊,風(fēng)機(jī)分布分散,且常處于山地、沿海等地理環(huán)境復(fù)雜、氣候條件多變的區(qū)域。傳統(tǒng)的人員管理方式難以實(shí)時(shí)、精準(zhǔn)掌握人員位置與狀態(tài),無(wú)法滿足風(fēng)電場(chǎng)高效運(yùn)維與安全管理的需求。新銳科創(chuàng)
2025-06-30 17:04:32524

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