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高滲透率的分布式電源(DG)接入配電網對配電網的繼電保護提出來挑戰,分布式電源使得配電網由單電源輻射狀結構變為多電源結構,故障電流方向、大小都將發生變化,隨著分布式電源容量越來越大,接入數量越來越多,配電網傳統的三段式電流保護之間可能會失去配合,且對重合閘產生較大的影響。IEEE1547標準規定,DG所在饋線發生故障時,DG應當停止運行。然而,有可能故障發生時DG未來得及離網,DG就會對故障線路
在近日召開的由中國化學與物理電源行業協會主辦的*十一屆“中國**電池技術交流會”上。該協會秘書長劉彥龍介紹,“新能源儲能市場正在形成,對各種電池需求量大增,電池行業將迎來良好的發展機遇。” 據了解,根據全國40個城市和區域公布的新能源汽車推廣計劃,各類新能源汽車推廣數量將**過30萬輛,2014年和2015年新增動力電池需求將**過100億元。另外,2014年我國將進一步加快國內光伏市場建設,將新增光
分布式電源相對于常規集中式電源的優勢在于可以高效利用用戶處各種分散的能源,提高能源的利用率,實現就近供電以減少遠距離供電產生的網損,這對于減輕環保壓力,降低終端用戶的費用具有一定的作用。分布式電源既可獨立于配電網直接滿足用戶用電需求,又能接入配電網,作為配電網電源的補充,使負荷的供電可靠性及電能都得增強,它的靈活性和高效性能滿足未來能源可持續發展的要求。 隨著分布式發電技術的日益成熟,分布式發電的
隨著風力發電的快速發展,對風力發電相關技術的研究也日趨迫切。風速及風電功率預測作為鋒利發電研究的就出環節之一,對于電網的運行調度有重要作用。 目前采用的風速及風電預測模型主要有時間序列模型和神經網絡模型、支持向量機模型等。單項一側模型的預測各有其優點與缺點,而且由于它們利用的原始數據不盡相同,不同數據從不同角度影響著模型的輸出結果,因此各單項預測方法之間并不是相互排斥,二是存在一定聯系,并且相互
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