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1)  P Q control
有功无功控制
2)  Active-reactive power decoupled control
有功-无功解耦PWM控制
3)  active and reactive power adjusted respectively
有功无功独立控制
4)  reactive power control
无功控制
1.
Strategy of reactive power control on UHVDC;
特高压直流无功控制策略研究
2.
It optimizes them from the low level to the high level,and solves the local problem in traditional reactive power control and the problem of the reactive power devices repeated building brought by the separate management of high,medium and low voltage distribution networks.
提出了一种配电网全网无功优化思想,将配电网分为高、中、低压三部分,从下至上进行优化,解决了传统无功控制的局部性问题以及由高中低压电网管理分离带来的无功电力重复性建设问题。
3.
The paper elaborated the importance of reactive power control in HVDC converter station, and introduced reactive power control system of converter station and control function of constant reactive power and constant voltage.
阐述了无功控制在直流输电换流站中的重要性,介绍了换流站无功控制系统和无功控制的定无功及定电压控制功能。
5)  Active power control
有功控制
1.
This paper first discusses the active power control potential for wind farms and corresponding roles in the system AGC mode,and then proposes a three-level control model with energy storage,to achieve comprehensive goals including output limit control,AGC curve tracking,and peak regulation.
主动进行风电场有功控制,将其纳入电网自动发电控制(AGC)管理是电网与风电场都十分关心的课题。
6)  Reactive power control
无功功率控制
1.
Design of reactive power control for HVDC converter station
直流输电换流站无功功率控制功能设计
2.
Through analysis of classical DPC,a new switch table can be deduced which promote the efficiency of reactive power control of PWM rectifier.
通过对传统直接功率控制的分析,推导出一个新的开关表,可以显著地改进PWM整流器的无功功率控制性能。
3.
This paper proposes a hierarchical structure reactive power control strategy to solve the voltage stability problem caused by wind farm integration.
该策略由风电场局部区域某节点电压与参考值的偏差得到整个风电场的无功功率需求,并按等功率因数算法分配给各台风电机组,作为其无功功率控制目标参考值。
补充资料:电力系统有功功率平衡


电力系统有功功率平衡
active power balance of electric power system

  要小于系统最小负荷。 (2)满足调峰需要。电力系统总发电出力的调整能力必须满足一日之内调峰容量的要求(有的电力系统最小负荷比当日最大负荷小40%以上),同时发电出力的增减速度还必须满足负荷变化速度的要求。电力系统负荷变化的速度很快,有的系统在达到高峰负荷的过程中,每分钟可达最大负荷的3%一5%。如果系统总发电有功功率增长速度小于负荷上涨速度,系统的频率就可能降低到允许偏差范围之外。用水力发电机组调峰,有功出力可以在数分钟内由零达到最大。所以,世界各国电力系统都多开发水电.且对设计容量侧重按调峰能力考虑。水电资源少的电力系统,则开发抽水蓄能电厂,并安排火电调峰机组。有些电力系统装备了一定容量的燃汽轮机组作为调峰之用。 (3)满足事故备用的要求。在安排电力系统总发电容量时,除满足负荷需求之外,还要考虑系统中单台最大容量机组因故障停机以及最大容量发电厂全停的可能性,要留出遇到此等情况时能够迅速调出的事故备用容量。(见电力系统备用容童) (4)满足其他电力系统的要求。如果与其他电力系统联网运行,在有功功率平衡中要计人电力系统联络线的电力交换:如为受电,按发电对待;如为送电.按负荷对待。 电力系统有功功率平衡的控制最初.电力系统靠值班调度员通过电话指挥发电厂运行人员手动调整发电机出力以维持有功功率平衡(见电力系统频率调整),这当然不能保持较好的频率质量。以后采用了自动调频装置(见有功功率与频率自动控制).根据频率偏差值和频差积累量自动控制发电机组的出力、改善了频率质量。现今,电力系统使用了技术先进的能量管理系统(energy management sy、tern,EMS),除能自动调整频率外,还能根据负荷变化提前数小时做出负荷预测,修改发电厂发电计划,以保证有功功率平衡和良好的频率质量。d lon}一xjtorlg yoLJgong gong{白P一ngheng电力系统有功功率平衡(aetive power bal-anee of eleetrie power system)维持电力系统总发电有功功率与总负荷有功功率以及系统联络线交换功率在任何时刻都达到平衡的全部运行调整过程。总发电有功功率是所有发电机发出有功功率的总和。总负荷有功功率包括:发电厂厂用电总有功功率、输配电设备有功功率损耗和所有用户有功功率总需求。 电力系统有功功率的变化正常情况下,电力系统的负荷总在不断变化,而系统联络线的交换功率是按协议(合同)规定执行的,不便于频繁更改,所以要不断调整电力系统的总发电有功功率与负荷的变化相适应,才能时刻保持平衡。
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参考词条