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词条
词条说明
随着电力系统负荷需求的不断增加,起供应容量也必须随之加大,为使在系统容量急剧扩增的情况下依旧保证电力系统安全、经济、稳定运行,限制短路电流在各级断路器的开断能力范围之内,是其中一个十分关键的课题。通常,设备性能、系统运行方式和电力网结构是三种主要限制短路电流的措施。其中,从电网系统运行方式考虑,由于传统限流方式如投入高阻抗变压器、大容量断路器成本昂贵,因此在设备端安装具有损耗低、可以灵活控制以及
分布式电源相对于常规集中式电源的优势在于可以高效利用用户处各种分散的能源,提高能源的利用率,实现就近供电以减少远距离供电产生的网损,这对于减轻环保压力,降低终端用户的费用具有一定的作用。分布式电源既可独立于配电网直接满足用户用电需求,又能接入配电网,作为配电网电源的补充,使负荷的供电可靠性及电能都得增强,它的灵活性和高效性能满足未来能源可持续发展的要求。 随着分布式发电技术的日益成熟,分布式发电的
当前,随着我国电力事业的发展,电力变压器作为电网系统中电能转换的核心设备,在人们日常生活中的作用日益**,电力变压器的稳定运行关系到工业、农业生产和居民的日常用电。然而,电力变压器是电力易损设备,一旦发生故障,将会导致重大经济损失,因此变压器的安全运行是避免电网系统出现故障的**防线。而变压器故障的种类多种多样,发生故障的原因也不尽相同,电力工作者只有对常见故障的征兆了然于胸,熟悉各种故障的检测
现代电网规模庞大,覆盖区域广泛,电网中的节点数目和系统连接线路数目众多。电力系统无功优化可以提高运行电压水平,改善电压质量,从而很好的改善电力系统的运行性能。目前学者们对无功优化算法及模型进行大量的研究,已有的方法大致可分为传统方法和人工智能方法。人工智能算法起步较晚,虽然具有显着的优点,但不易于收敛到局部较优解,计算费时,仍处于研究开发阶段,不利于大规模电网的无功优化;传统方法应用较早,比较成
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