随着风能、太阳能等具有随机性特点的电源不断接入电网,以及人们对电能质量要求的日益提高,储能技术作为增强系统灵活性、可控性,改善电能质量的手段得到了快速发展。其中,**导储能技术以高储能效率和快速的功率调节反应能力得到研究人员的重视。早期的**导储能(SMES)以平滑日负荷曲线,减小发动机出力波动为应用目标,研究多集中在大容量高功率储能装置,主要是**导磁体及其辅助设备的设计与优化。由于大容量**导储能成本太高,人们认识到使用中小容量的SMES装置来提高电力系统稳定性和改善电能更为实际,因此研究重点逐渐转移到中小容量SMES装置。
较初人们采用以晶闸管为基础的相控变流器作为功率调节系统(PCS),通过控制变流器工作在整流状态或逆变状态实现**导磁体从系统中吸收或回馈能量。工作在相控方式下的晶闸管整流器不具备无功控制能力,同时由于滞后触发会消耗大量的无功,不仅增加了系统负担而且使得变流器和换流变压器存在严重的过额定问题。SMES装置的PCS系统一般具有四象限运行能力,即能够对电力系统上层控制器的功率指令快速跟踪,且维持直流侧电压为恒定值,控制**导线圈电流在一定范围内以防止过流和过压失**。
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苏州电器科学研究院股份有限公司(以下简称苏州电科院)不断致力于提高电器产品质量、完善各项检测试验条件、提高检测试验能力。经几年技术方案论证和国内外调研,2013年建成了国内较大、功能齐全的电器抗震专业试验室。 抗震实验室是以从美国MTS系统公司引进的三套模拟地震振动台为主题,同时也配套了各种类型国内电磁振动台、其他试验设备和高性能数据采集系统。为此试验室具备了对高/中/低压开关设备、变压器、核电
随着智能电网和智能变电站建设的推进,智能高压开关设备的研发和制造也在快速发展。在传统高压开关设备的基础上,智能高压开关设备装配有各类由点在元器件组成监控和控制单元。与常规电子产品不同,智能开关设备应用在高电压、大电流的高压电网中,所处电磁环境比较恶劣,因而对于此类开关设备,除了在电磁兼容试验提出了较严苛的要求外,其短路容量试验也与传统开关设备要求有所不同。 按照国家电网{关于开展智能高压设备性能
高压直流换流阀是特/**高压直流输电工程的核心器件,其主要是由晶闸管和其他辅助元件构成。换流闸的安全稳定运行离不开运行试验技术的发展,换流闸运行试验主要用以考察试品阀在各种稳态、暂态以及故障工况下的运行能力。传统的换流阀运行试验采用背靠背六脉动桥直接试验回路,该方法的试验等效性比较高,但是随着特高压直流输电的进一步发展,单级晶闸管阀的通流容量大幅度增加,使得直接试验回路的试验容量也相应大幅增加。若
随着2013年年底*城镇化工作会议的召开,2014年“*”**工作的阐述及(国家新型城镇化规划)的出台,“京津冀一体化”问题受到了**的关注。 据悉,京津冀三地在今年的**工作报告上已分别对一体化发展做出了部署,包括交通一体化、产业承接和基础设施建设等。随着京津冀一体化的落实发展,必然会与城镇化建设相结合,较终将催生出一个大型的城市群,这其中所蕴含的市场机遇不可估量。 京津冀一体化对房地
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