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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>如何解決早期風(fēng)電場(chǎng)面臨的困境,以達(dá)到提質(zhì)增效的目的

如何解決早期風(fēng)電場(chǎng)面臨的困境,以達(dá)到提質(zhì)增效的目的

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2017-01-17 19:47:048

基于可信網(wǎng)絡(luò)的風(fēng)電場(chǎng)群遠(yuǎn)程集控中心的研究_林濤

基于可信網(wǎng)絡(luò)的風(fēng)電場(chǎng)群遠(yuǎn)程集控中心的研究_林濤
2017-01-18 20:24:570

大型風(fēng)電場(chǎng)及風(fēng)電機(jī)組的控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)問(wèn)題

大型風(fēng)電場(chǎng)及風(fēng)電機(jī)組的控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)問(wèn)題
2017-02-07 18:01:4210

風(fēng)電場(chǎng)群遠(yuǎn)程集中監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)及智能化管理_梁濤

風(fēng)電場(chǎng)群遠(yuǎn)程集中監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)及智能化管理_梁濤
2017-02-07 18:22:061

大型風(fēng)電場(chǎng)及風(fēng)電機(jī)組的控制系統(tǒng)運(yùn)用

大型風(fēng)電場(chǎng)及風(fēng)電機(jī)組的控制系統(tǒng)運(yùn)用
2017-09-14 09:49:5810

風(fēng)電機(jī)組模型與SVC對(duì)并網(wǎng)型風(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)電場(chǎng)最佳運(yùn)行環(huán)境的六個(gè)方法分享

風(fēng)電場(chǎng)環(huán)境 風(fēng)電場(chǎng)的運(yùn)行環(huán)境通常不適合傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。因此,那些被設(shè)計(jì)用于氣溫受控的數(shù)據(jù)中心和布線室的標(biāo)準(zhǔn)商業(yè)級(jí)交換機(jī)和路由器不應(yīng)該在室外場(chǎng)所使用。因?yàn)樗鼈儫o(wú)法承受大多數(shù)與電網(wǎng)連接的風(fēng)電場(chǎng)
2017-10-26 16:48:3710

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

超級(jí)電容在風(fēng)電場(chǎng)中應(yīng)用

相變儲(chǔ)能技術(shù)的應(yīng)用有助于平抑風(fēng)電場(chǎng)功率波動(dòng),但相變儲(chǔ)能固有的遲滯特性對(duì)調(diào)功效果造成的負(fù)面影響也越來(lái)越突出。提出利用超級(jí)電容功率密度高、可以快速充放電的特點(diǎn),改善相變儲(chǔ)能的動(dòng)態(tài)性能。以雙螺桿膨脹發(fā)電
2017-12-21 16:51:581

一種在線測(cè)辯風(fēng)電場(chǎng)靜態(tài)特征系數(shù)的方法

基于雙饋感應(yīng)電機(jī)(doubly-fed induction generator,DFIG)的風(fēng)電機(jī)組在加入附加槳距角控制環(huán)節(jié)后,能夠?qū)ο到y(tǒng)頻率變化具有響應(yīng)能力。獲得DFIG風(fēng)電場(chǎng)電壓和頻率靜態(tài)特征
2017-12-26 14:19:091

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。基于風(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

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
2018-01-02 16:34:540

含雙饋電機(jī)風(fēng)電場(chǎng)的電力系統(tǒng)無(wú)功優(yōu)化

在電力市場(chǎng)環(huán)境下,為無(wú)功制定一個(gè)合適的價(jià)格有利于調(diào)動(dòng)供應(yīng)商的積極性。在考慮將含雙饋電機(jī)風(fēng)電場(chǎng)作為連續(xù)無(wú)功源參與電力系統(tǒng)無(wú)功優(yōu)化的基礎(chǔ)上,分析了同步發(fā)電機(jī)和雙饋電機(jī)風(fēng)電場(chǎng)的無(wú)功計(jì)價(jià)模型,建立了以有功
2018-01-14 13:50:342

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(pán)模型的變權(quán)重
2018-01-14 16:37:4815

雙饋型風(fēng)電場(chǎng)詳細(xì)模型建模方法

提出一種雙饋型風(fēng)電場(chǎng)詳細(xì)模型的建模方法。所建立的模型可體現(xiàn)風(fēng)場(chǎng)內(nèi)每一臺(tái)風(fēng)機(jī)以及集電系統(tǒng)的電磁暫態(tài)過(guò)程。該建模方法利用元件連接法( CCM)的思路,首先將風(fēng)機(jī)、集電線路及變壓器等視為分立元件,并建立
2018-01-21 11:34:422

雙饋風(fēng)電場(chǎng)次同步相互作用的仿真與抑制

雙饋風(fēng)電場(chǎng)通過(guò)串聯(lián)補(bǔ)償裝置進(jìn)行遠(yuǎn)距離輸電時(shí)存在發(fā)生次同步相互作用(sub-synchronous interactions,ssi)的風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合我國(guó)華北地區(qū)某風(fēng)電場(chǎng)的實(shí)際情況,在PSCAD
2018-01-31 11:23:5311

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?;诖?/div>
2018-02-02 10:51:252

風(fēng)電場(chǎng)的并網(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)的并網(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

基于風(fēng)電功率變化典型場(chǎng)景的風(fēng)電場(chǎng)無(wú)功補(bǔ)償優(yōu)化配置

。在此基礎(chǔ)上,建立二層規(guī)劃模型,上層模型以年綜合費(fèi)用最小為目標(biāo)函數(shù),下層模型針對(duì)風(fēng)電場(chǎng)全年的風(fēng)電功率進(jìn)行動(dòng)態(tài)無(wú)功優(yōu)化,達(dá)到兼顧經(jīng)濟(jì)性和運(yùn)行可靠性的目的。采用遺傳算法和原對(duì)偶內(nèi)點(diǎn)法進(jìn)行求解,并通過(guò)某實(shí)際風(fēng)電場(chǎng)的仿
2018-02-26 15:20:330

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(lèi)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
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(kāi)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
2018-02-27 16:38:189

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(kāi)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?;赑C建立
2018-03-29 14:52:210

基于風(fēng)電場(chǎng)集中儲(chǔ)能的風(fēng)儲(chǔ)柔性控制策略研究

濾波算法對(duì)風(fēng)電場(chǎng)分鐘級(jí)運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行平滑,利用模型預(yù)測(cè)控制(MPC)原理,結(jié)合風(fēng)電場(chǎng)超短期風(fēng)功率預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)能小時(shí)級(jí)充放電功率的滾動(dòng)優(yōu)化。最后,在Matlab中搭建了釩液流電池模型和柔性控制策略模型,采用風(fēng)電場(chǎng)的實(shí)際
2018-04-03 11:35:480

天津南港海上風(fēng)電場(chǎng)一期工程正式投運(yùn),可提供大量清潔電能

據(jù)介紹,南港海上風(fēng)電場(chǎng)作為2017、2018年度天津市重點(diǎn)工程,天津市大氣環(huán)境治理重點(diǎn)項(xiàng)目之一,使用的歌美颯G132-5.0風(fēng)機(jī)為世界頂級(jí)大容量風(fēng)機(jī)之一。南港海上風(fēng)電場(chǎng)投運(yùn)后,將成為目前國(guó)內(nèi)投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)的單機(jī)容量最大海上風(fēng)電場(chǎng)。
2018-07-03 10:19:002225

天時(shí)地利,亞洲最大的海上風(fēng)電場(chǎng)應(yīng)運(yùn)而生

位于江蘇省東南部、長(zhǎng)江三角洲北翼的如東縣,東北兩面臨海。沿海百里列隊(duì)的風(fēng)車(chē),日夜不停地迎風(fēng)旋轉(zhuǎn)——這里有亞洲最大的海上風(fēng)電場(chǎng)
2018-07-24 17:32:134213

為實(shí)現(xiàn)智能化風(fēng)電場(chǎng)移動(dòng)應(yīng)用,黑龍江夾信山實(shí)現(xiàn)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)全覆蓋

作為智能化風(fēng)電場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分,無(wú)線網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是實(shí)現(xiàn)智能化風(fēng)電場(chǎng)移動(dòng)應(yīng)用作業(yè)和人員安全監(jiān)控的重要前提和保障。通過(guò)測(cè)試,每臺(tái)網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍約為5公里,通訊狀態(tài)良好,達(dá)到預(yù)期效果。
2018-08-16 14:09:323111

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 09:38:321051

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 10:33:534200

澳大利亞將建設(shè)該國(guó)首個(gè)森林風(fēng)電場(chǎng) 擁有53個(gè)高達(dá)250米的風(fēng)機(jī)

據(jù)悉,澳大利亞將建設(shè)該國(guó)首個(gè)森林風(fēng)電場(chǎng)。風(fēng)電場(chǎng)位于維多利亞州拉特羅布山谷的已關(guān)閉的黑茲爾伍德燃煤電站,建成后,將俯瞰整個(gè)封閉煤電工廠。
2019-05-12 10:12:59865

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(kāi)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 11:39:471638

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 16:04:00830

土耳其2019年新增687兆瓦風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)容量 未來(lái)將逐步擴(kuò)大其風(fēng)電能力

根據(jù)土耳其風(fēng)能協(xié)會(huì)(TUREB)的數(shù)據(jù),土耳其在2019年增加了687兆瓦(MW)的風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)容量,使風(fēng)力渦輪機(jī)的總裝機(jī)容量達(dá)到8056兆瓦。
2020-03-30 16:14:00991

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 14:32:395178

德國(guó)通過(guò)新政策,有助于加快陸上風(fēng)電場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃

近日,德國(guó)政府已通過(guò)一項(xiàng)法律,有助于加快包括陸上風(fēng)電場(chǎng)在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的規(guī)劃程序,主要是加快審批速度。
2020-08-22 09:11:30595

風(fēng)電場(chǎng)遠(yuǎn)程維護(hù)解決方案的特點(diǎn)及建設(shè)面臨哪些挑戰(zhàn)

設(shè)備運(yùn)行面臨嚴(yán)酷的電氣環(huán)境。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生強(qiáng)大的電磁干擾。以某風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)機(jī)為例,機(jī)組下送的電纜線電壓達(dá)到1195V,最大電流達(dá)到1200A;風(fēng)機(jī)施工 要求網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與機(jī)組公用走線架,因電磁感應(yīng)
2020-09-11 11:37:32736

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(kāi)工通知),該風(fēng)電場(chǎng)
2020-09-27 14:16:312719

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(kāi)辟了更廣闊的前景。
2022-05-16 15:29:581225

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(kāi)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 17:59:401397

GB/T 19963.1-2021 風(fēng)電場(chǎng)接入電力系統(tǒng)技術(shù)規(guī)定第1部分:陸上風(fēng)電

GB_T 19963.1-2021 風(fēng)電場(chǎng)接入電力系
2022-10-20 17:13:5046

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 14:30:27566

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(kāi)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(kāi)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 13:56:01488

風(fēng)電場(chǎng)電纜集電線路的經(jīng)濟(jì)截面應(yīng)用淺析

為降低風(fēng)電場(chǎng)集電線路的有功損耗,提高風(fēng)電項(xiàng)目的系統(tǒng)效率和發(fā)電效益,一個(gè)有效措施就是從全生命周期的角度進(jìn)行集電線路的線纜選型優(yōu)化設(shè)計(jì)。鑒于此,針對(duì)集電線路電纜截面優(yōu)化設(shè)計(jì)提出了“經(jīng)濟(jì)截面”這個(gè)參考指標(biāo),具有一定的實(shí)踐指導(dǎo)意義。
2023-02-03 09:53:411047

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)姆绞剑M梢詭偷酱蠹摇?/div>
2023-05-12 15:44:351023

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 17:06:35492

遠(yuǎn)程I/O模塊,為風(fēng)電場(chǎng)的遠(yuǎn)程維護(hù)提供重要支持!

隨著風(fēng)電技術(shù)日趨成熟,各個(gè)風(fēng)電企業(yè)百花齊放。但隨著技術(shù)開(kāi)發(fā)的深入,需要管理多個(gè)不同地域的風(fēng)電場(chǎng)、風(fēng)電機(jī)組型號(hào)廠家不同;區(qū)域的大型風(fēng)電場(chǎng)有多達(dá)幾十上百臺(tái)風(fēng)電機(jī)組、且距離相隔遙遠(yuǎn)路況較差等情況。 如果
2023-05-30 20:58:13354

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 16:45:02412

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 09:19:330

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