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ND22010-9Y充电模块ND22005-9Y/ND22010-9Y/ND22020-9Y

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ND22005-9Y/ND22010-9Y/ND22020-9Y/ND11010-9Y/ND11020-9Y/ND11040-9Y输入欠压保护:295±5VAC(恢复电压305±5VAC)、交流电压正常后自动恢复工作。

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ND22005-9Y/ND22010-9Y/ND22020-9Y

ND22005-9Y/ND22010-9Y/ND22020-9Y/ND11010-9Y/ND11020-9Y/ND11040-9Y输入欠压保护:295±5VAC(恢复电压305±5VAC)、交流电压正常后自动恢复工作。

中国的大部分水电资源集中在西南,火电、风电资源多集中在西北,而负荷中心却集中在东南沿海地区,大规模能源外送是中国电网迫切需要解决的问题。因此,国网公司在合理规划、多方论证的基础上提出建设

“统一坚强智能电网”的战略方针,其内涵为:坚强可靠、经济高效、清洁环保、灵活互动、友好开放。[3]智能电网的建设,对电网安全稳定控制技术提出了更高的要求,同时也是其实现跨越式发展的机遇。

1.特高压电网互联对稳定控制技术的影响

我国能源分布与电力消费之间的不平衡决定了我国电网的基本特征是特高压、长距离、大容量输电。大区电网互联进而建设特高压全国互联电网是我国电网发展的趋势。特高压互联电网的稳定问题并不是小系统稳定问题的简单叠加,弱联络线的互联电网很容易在故障中失去稳定。大规模互联电网的区域和区间振荡模式发生的机理更为复杂,系统规模的扩大、PSS等快速控制装置的引入可能使系统的阻尼减少,发生持续的功率振荡进而造成系统解列。对于现有的控制理论和技术能否保证特高压互联同步电网的安全稳定运行一直存在争议,[4]掌握大电网安全稳定特性及发展变化规律,深入研究特高压互联电网的振荡机理,提出有效的抑制措施,进而完善适应特高压交直流混合大电网发展的安全稳定运行控制基础理论仍是亟待解决的课题。

 



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