来源:中国电力科学研究院2017-02-22
传输线二端口形等值线路无损线路首、末端的有功功率和无功功率方程为:式中为首末端电压相位差,当sin=1时,线路传输的有功功率最大,即线路的功率极限为:以自然功率为基准值,不同线路长度下的极限传输功率特性如下图所示
来源:亚洲电能质量联盟2017-02-08
将电机起动瞬间的功率趋势图放大后得到下图:图15 有功、无功功率趋势图2由上图可知,电机起动时其最大有功功率为4.583=13.74mw,无功功率为163=48mvar。
来源:汉启能源前沿2017-02-03
答:模块在非传输状态下视在功率2.5va,有功功率0.7w;传输状态下功耗的增量2va、1w。电源为ac:220v20%,频率:50hz10%。
来源:北极星输配电网整理2017-01-10
新能源发电调度运行关键技术及应用该项目首创了新能源功率波动过程预测方法,显著提高了预测精度;提出了含相关性随机变量的优化模型快速求解方法,实现了新能源在线随机优化调度;提出了电网-场站-发电单元三层新能源有功功率控制方法
来源:国家电网报2017-01-10
新能源发电调度运行关键技术及应用项目,首创了新能源功率波动特性聚类与辨识、多模型交互校验与融合的波动过程预测方法,提出了考虑风险约束的新能源随机优化调度方法、长短周期协调的三层有功功率控制方法,发明了基于主动保护
来源:中国现代电网量测技术2017-01-10
四是,具有谐波全功率(有功功率,无功功率,畸变功率,视在功率)计算功能的计量系列产品,包括三相多功能表,现场校验仪,电能计量标准装置。
来源:电网头条2017-01-09
新能源发电调度运行关键技术及应用首创了新能源功率波动特性聚类与辨识、多模型交互校验与融合的波动过程预测方法;提出了考虑风险约束的新能源随机优化调度方法及长短周期协调的三层有功功率控制方法;发明了基于主动保护
来源:北极星输配电网整理2017-01-09
(2);式中,u和分别为逆变器输出电压幅值及频率;p和q分别为输出有功功率及无功功率;u0和0分别为额定电压幅值及频率;p0和q0分别为额定有功功率及无功功率;kp为有功功率下垂系数;gpi为引入的pi
来源:中国电力报2017-01-05
南瑞集团承担的upfc研发,可使得难以控制的电力潮流变得灵活、精准、连续地可调,在保持现有网架结构不变、不新建输电通道的前提下,既能合理控制有功功率、无功功率,实现优化运行,又能通过快速无功吞吐,动态支撑接入点电压
来源:北极星电力网2016-12-28
逆功率:二次的三相总有功功率p为负数且|p|大于等于逆功率定值,且开关为合闸状态,保护就会延时跳闸。可在事件记录里查看动作记录。试验时可改变电压相位或者电流相位,使二次有功功率为负数。
来源:供用电杂志2016-12-27
视点|电网的发展趋势与继电保护面临的挑战中国零序无功功率方向法零序有功功率方向选线法暂态法暂态选线法的优点延伸阅读: 【聚焦】配电网研究十大热点问题分析!快看看未来的配电网!配电网会出现什么新技术?
来源:中国现代电网量测技术2016-12-26
4)具有谐波全功率(有功功率,无功功率,畸变功率,视在功率)计算功能的计量系列产品,包括:三相多功能电表,现场电表校验仪,电能计量标准装置。
来源:北极星输配电网整理2016-12-26
当直流微电网受到扰动时,电压突然下降,由于扰动初期电压变化较快,mppt 曲线斜率迅速增加至 kopt_max,pmsg 有功功率也由 pa突变至 p o;此时,发电机输出电磁功率大于风力机捕获的机械功率
来源:北极星输配电网2016-12-15
这标志着银东直流系统有功功率控制首次实现了由手动功率控制转为自动功率控制。目前,国内已投运的超高压、特高压直流输电工程功率调整大多采用人工手动调整。
来源:高电压技术2016-12-15
调制波相位变化的过程对于50hz的交流系统,100s的周期延迟相当于调制波发生了1个1.8的相位突变,这将导致直流系统受控的有功功率和无功功率发生变化。
来源:国家电网报2016-12-15
来源:北极星输配电网2016-12-14
没有无功问题直流系统中不存在无功电流分量,在提供同样有功功率的情况下,直流系统电流幅值及相应损耗较交流系统更小,当直流微电网电压为交流线电压的2倍时,直流线路的有功损耗仅为交流线路的15%-50%。
来源:供用电杂志2016-12-08
光纤传感配电终端通过光纤电流互感器来采集运行时的电流量,配合ftu/dtu所采集的电压量,可以将有功功率、无功功率、频率等信息进行精确计算,以及判断短路故障电流、接地故障和故障距离等,采集精度高,计算量准确
来源:供用电杂志2016-12-05
零序无功功率方向法零序有功功率方向选线发暂态法暂态选线法的优点暂态电流幅值比较法暂态零序电流极性比较选线法暂态波形比较选线法故障线路暂态波形比较示意图仿真结果实际故障线路暂态波形比较示意图实际故障录波(
来源:今视网2016-11-30
高速铁路牵引负荷的谐波电流相位分布广泛,周立营牵引变电所谐波综合治理方案的主电路结构采用背靠背变流器方式,装置通过直流侧的相互连接可转移两臂牵引负荷的有功功率从而实现负序补偿,并能分别补偿两供电臂的谐波和无功功率