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判断题

电力系统频率、电压、阻尼的协调控制出现了许多新的挑战,火电、水电、核电、风电开发趋向于集中式、大规模开发。

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随着新能源大规模发展,要着力疏导能源供应侧成本上升与需求侧成本较低的矛盾。

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新能源场站集中接入短路比较低的电力系统,应开展次同步振荡或超同步振荡计算分析。

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随着新能源装机占比不断提高,电力电子装置在电网中的比例将持续增加,以同步机为主导的传统系统将逐渐演变为以电力电子装备控制为主导的新型系统,电网形态发生突变。

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风能资源开发既是应对气候变化的适应和减缓行动,又受到气候变化风险的危害。

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在能源消费侧,能源互联网可以打通各类能源网络,推动分布式新能源系统、各种储能设施和各类用户互联互通、高效转化,促进单位生产总值能耗下降。

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新能源场站是指集中接入电力系统的风电场或光伏电站并网点以下所有设备。

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由于新能源等电力电子设备以及固定串联补偿设备在电力系统中投入运行,电力系统发生次同步振荡或超同步振荡风险增高。

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当继电保护整体或大部分更换时,互感器不可以进行数字化采样改造。

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煤电充分发挥保供作用,尽量少承担系统调节功能,由电量供应主体向电力供应主体转变,提升电力系统应急备用和调峰能力。

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