系统
构建全球能源互联网,现有电力系统需要进行深刻变革。
电力系统的基本功能,是保证电能的供需平衡。在以火电、水电、核电为主导的传统电力系统中,一次能源是可以储存的,因而电能输出是可控的,电力系统
、工况多变的客观条件导致其出现故障的概率增大,从而增加了电力系统发生事故的风险,因此先进的电网控制与安全防御技术也是决定新能源接纳极限的重要因素。传统的电网保护与安全防御系统采用的是以保守性换取可靠性的
系统
构建全球能源互联网,现有电力系统需要进行深刻变革。
电力系统的基本功能,是保证电能的供需平衡。在以火电、水电、核电为主导的传统电力系统中,一次能源是可以储存的,因而电能输出是可控的,电力系统
设备运行环境恶劣、工况多变的客观条件导致其出现故障的概率增大,从而增加了电力系统发生事故的风险,因此先进的电网控制与安全防御技术也是决定新能源接纳极限的重要因素。传统的电网保护与安全防御系统采用的是以
电力系统需要进行深刻变革。电力系统的基本功能,是保证电能的供需平衡。在以火电、水电、核电为主导的传统电力系统中,一次能源是可以储存的,因而电能输出是可控的,电力系统可以进行负荷预测与机组优化调度,通过
发生事故的风险,因此先进的电网控制与安全防御技术也是决定新能源接纳极限的重要因素。传统的电网保护与安全防御系统采用的是以保守性换取可靠性的策略,即采取离线仿真方式按最恶劣的情况设定保护控制策略,这极大
全球能源互联网,现有电力系统需要进行深刻变革。电力系统的基本功能,是保证电能的供需平衡。在以火电、水电、核电为主导的传统电力系统中,一次能源是可以储存的,因而电能输出是可控的,电力系统可以进行负荷预测与机组
增加了电力系统发生事故的风险,因此先进的电网控制与安全防御技术也是决定新能源接纳极限的重要因素。传统的电网保护与安全防御系统采用的是以保守性换取可靠性的策略,即采取离线仿真方式按最恶劣的情况设定保护
系统让火车遇到险情自动刹车2015年5月发生在费城北部的美国铁路公司火车碰撞事故,或许让很多人第一次听说火车主动制动系统(PTC)。该系统利用内置于轨道上的传感器来控制火车。但是为了应用这一系统,美国
近乎完美。另外,谷歌的英语插件ParseyMcParseface能够实现94%文字识别准确率,甚至比人类的文字识别准确率还要高。去原子核电荷: 让原子聚变过程稳定 去原子核电荷:让原子聚变
研究,当时有两大因素促成了德国能源转型计划,其一:弃用核能;早期的弃核斗争因切尔诺贝利事故开始。当时,德国内部普遍分为两个派系,以绿党为代表的激进弃核派,和以民主党为代表的保留派。但在福岛核电泄漏事故
研究,当时有两大因素促成了德国能源转型计划,其一:弃用核能;早期的弃核斗争因切尔诺贝利事故开始。当时,德国内部普遍分为两个派系,以绿党为代表的激进弃核派,和以民主党为代表的保留派。但在福岛核电泄漏事故
来自中国。到2010年以中国为首的核电站建设项目扩大,但因福岛第一核电站事故,全球核电投资有减少的趋势。全球各国二氧化碳排放量减少的趋势增加,2015年,石油天然开发投资突然刹车。投资额巨大,达5830亿
核斗争因切尔诺贝利事故开始。当时,德国内部普遍分为两个派系,以绿党为代表的激进弃核派,和以民主党为代表的保留派。但在福岛核电事故之后,两个派系最终统一了观点弃用核电。 另一个引发能源转型的驱动力是
切尔诺贝利事故开始。当时,德国内部普遍分为两个派系,以绿党为代表的激进弃核派,和以民主党为代表的保留派。但在福岛核电事故之后,两个派系最终统一了观点弃用核电。另一个引发能源转型的驱动力是化石能源造成的污染