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現代電網規模龐大,覆蓋區域廣泛,電網中的節點數目和系統連接線路數目眾多。電力系統無功優化可以提高運行電壓水平,改善電壓質量,從而很好的改善電力系統的運行性能。目前學者們對無功優化算法及模型進行大量的研究,已有的方法大致可分為傳統方法和人工智能方法。人工智能算法起步較晚,雖然具有顯著的優點,但不易于收斂到局部較優解,計算費時,仍處于研究開發階段,不利于大規模電網的無功優化;傳統方法應用較早,比較成
同期裝置是發電廠、變電所的重要裝置,裝置主要解決:待并發電機出口斷路器或線路斷路器并入電網時,斷路器兩側電壓的電壓差、頻率差、相位差滿足同期三要素同期并列的要求。在待并側與系統側的電壓差及頻率差滿足要求的情況下,確保相角差為零時將待并發電機、變壓器等平滑地并入電網的問題,通過裝置可快速、可靠地實現電力系統并列運行的要求,提高了電力系統的穩定及線路負荷的合理、經濟分配等問題。裝置的好壞直接影響著待
區域間振蕩是大型互聯電網系統的常見問題,特別是在弱互聯的區域間經常會發生欠阻尼低頻區域間振蕩。區域間振蕩會嚴重影響系統的正常運行,一旦發生故障,將會引發較大的系統擾動。在1996年8月10日的北美西部大停電中就曾發生這種擾動。因此,對區域間振蕩現象的研究在大型互聯電網系統的規劃和運行中起著重要的作用。 1982年**部相量測量單元(PMU)在弗吉尼亞理工大學問世,基于同步相量測量的技術逐漸在調度
建設堅強智能電網是轉變電力發展方式,實現能源和電力工業科學發展的必由之路。建設堅強智能電網的總體目標:建設以特高壓電網為骨干網架,各級電網協調發展,以信息化、自動化、互動化為特征的堅強國家電網,全面提高電網的安全電網背景下提出的概念,是智能電網環境下對變電站技術形態的較新要求。智能變電站是統一堅強智能電網的重要基礎和支撐,解決了常規變電站存在的缺陷,消除了變電站內的“信息孤島”,提供了統一斷面的
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