ND22010-F9Y充电模块ND22005-F9Y/ND22010-F9Y/ND22020-F9Y
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降压硅琏GL3515-A2/GL3520-B2
¥49822010A-T5
¥185022010A-T2
¥1850TT22010-T2
¥1580TT22010-T5
¥1980220V10A
¥2398220V3A-S5/220V5A-S5
¥980TT22003-S5/TT22003-S5
¥980综合采集单元/综合测量单元
¥1698T220FL10/T110FL20/T220FL05/T110FL10
¥1688充电模块XAQ-CDMK22005/XAQ-CDMK11010
¥1688HTE22005-2/HTE11010-2/HTE22010-3/HTE11020-3
¥1688ND22005-F9Y/ND22010-F9Y/ND22020-F9Y
ND22005-F9Y/ND22010-F9Y/ND22020-F9Y/ND11010-F9Y/ND11020-F9Y/ND11040-F9Y冷却方式:温度和电流联合控制开启,温控线性调速。
互联大电网的运行方式更为复杂,基于离线分析生成稳定控制策略表的方式已不能满足现代电网安全稳定控制的要求。电网安全稳定控制的在线应用是当前的研究热点,传统的EMS并不能对电网进行全面安全预警和决策支持,而智能电网环境下,电网运行将更逼近其稳定极限,故电网量化安全稳定评估和智能预警对保证电网安全至关重要。在智能电网环境和复杂电网动态下,如何对安全稳定运行的综合安全指标进行定量描述,对考虑可再生能源接入和复杂控制策略下电网运行的静态安全、暂态稳定、电压稳定、低频振荡等各类稳定问题进行在线分析、精确预警和有效控制,是电网稳定控制技术的应用重点和难点。
2.智能变电站对安全稳定控制装置的要求
随着中国智能电网建设的推进,智能变电站将逐渐替代数字化变电站。[5]智能变电站是在数字化变电站基础上发展起来的采用智能化一次侧设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能,实现与相邻变电站、电网调度等互动的变电站。[6]智能化变电站将实现一次设备的智能化,其二次设备系统结构也将发生巨大的变化。因此,新一代安全稳定控制装置的构架、控制方式必须在智能化一次设备接口、装置网络化以及信息化等方面满足智能化变电站的要求。