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1)  integrated power system
综合电力系统
1.
DC-ZEDS based shipboard integrated power system;
基于直流配电系统的船舶综合电力系统
2.
The new progress in integrated power system research on shipboard
船舶综合电力系统研究的新进展
3.
Prospect of Integrated Power System for MCM Ships
反水雷舰艇综合电力系统技术展望
2)  IPS
综合电力系统
1.
EMTDC-Simulink Based Hybrid Simulation of IPS;
基于EMTDC-Simulink的综合电力系统混合仿真
2.
The paper presents the analysis of features of the integrated power system(IPS), the causes of power quality problems and their solutions.
舰船综合电力系统短路容量小、负载工况复杂,将面临谐波、无功和电网频率波动等一系列电能质量问题。
3)  power system integrated automation
电力系统综合自动化
1.
Based on the experimental platform of power system integrated automation WDT-III which was developed by the Institute of power automation technology in HUST(HuaZhong University of Science and Technology),and based on the fundamental theory of power system stability analysis,the physical simulation tests for power system transient stability and static stability were conducted systematically.
为进一步分析电力系统稳定性问题,以华中科技大学研制的WDT-Ⅲ型电力系统综合自动化试验台为实验平台,结合电力系统稳定性分析基本理论,系统地进行了电力系统静态和暂态稳定性物理模拟实验、发电机功率特性和功率极限实验。
4)  IPMS
综合电力推进系统
1.
The means & revelation of the development of IPMS in UK;
英国综合电力推进系统的发展道路和启示
5)  integrated power system
舰艇综合电力系统
1.
The technical development of the integrated power system for surface ships;
水面舰艇综合电力系统的技术进展
6)  PSASP
电力系统分析综合程序
1.
Functional extension design for power system analysis software package (PSASP);
电力系统分析综合程序功能扩展的设计
2.
With the development of electric power system, the method of user defined model(UDM)is a necessity of power system analysis software package(PSASP).
介绍了电力系统分析综合程序的用户自定义模型的组成、原理和建模方法 ,并以UFV 2K型电网安全自动装置过电流切负荷功能为例 ,说明如何建立用户自定义模
3.
Short-Circuit module(SC) in Power System Analysis Software Package(PSASP) is one of the most widely used programs for the calculating of short-circuit in China.
《电力系统分析综合程序》(PSASP)中的短路计算模块(SC),是我国电力系统广泛采用的短路计算程序。
补充资料:电力系统电力平衡


电力系统电力平衡
power balance of electric power system

  d一onll xjtongd一onJ一Pingher飞g电力系统电力平衡(power ba一anee of eleetriepower system)电力系统中电源与负荷的平衡。根据预测的电力系统负荷来确定电力系统的发电容量。它是电源发展规划的组成部分。电力平衡的内容是:①工作容量计算;②备用容量计算;③水电平衡;④火电平衡。计算结果可用电力平衡表或电力平衡图表示。在编制电力平衡表的过程中,常常要做多个方案,反复平衡,才能得到预期的结果。 工作容t计算水电厂、火电厂工作容量分别计算。根据规划期内预测投产的水电厂的保证出力、强迫出力、预想出力及电力系统负荷曲线计算水电工作容量。系统负荷减去水电工作容量即为火电(包括核电)工作容量。(见电力系统工作容童) 备用容t计算用系数法或电力不足概率(LO-LP)计算出备用容量并在水、火电厂之间合理分配.求出水电备用容量及火电备用容量。(见电力系统备用容黄) 备用容量与工作容量之和是保证系统安全可靠和不间断供电所必需的容量,称之为必需容量。 水电平衡水电装机容量与必需容量之平衡。由于水电厂在某些情况下运行水头低于设计水头或其他原因,水电厂的最大出力(亦称预想出力)有时低于装机容量,装机容量与预想出力之差称为受阻容量。在进行水电平衡时,预想出力必须大于水电必需容量,两者之差称为空闲容量。在平衡时可能遇到如下两种情况:①空闲容量过大,此时需研究提高水电必需容量的可能性,如扩大联网或复核水电装机容量.研究减少水电装机容量的合理性;②空闲容量为负值.即必需容量大于预想出力,则应研究降低水电工作容量及备用容量的合理性,或研究扩大水电装机容量问题。 火电平衡火电装机容量与必需容量的平衡。在平衡时,火电受阻容量及退役容量应予以扣除。通过平衡,可以确定火电新增装机容量投产的进度。平衡结果应使火电保持盈余。但由于投资或其他原因的限制,无法增加足够的容量使火电保持平衡时,系统将发生缺电现象。
  
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