控制风电场有功输出的方式包括()。A、切除风电机组B、切除整个风电场C、调节机组的有功输出水平D、投切电容器

控制风电场有功输出的方式包括()。

  • A、切除风电机组
  • B、切除整个风电场
  • C、调节机组的有功输出水平
  • D、投切电容器

相关考题:

简述风电场有功功率的基本要求。

因()而引起的风电场有功功率变化,应当不超出有功功率变化最大限值。A、风电场并网B、风速增长过程C、风电场的正常停机D、风速降低或风速超出切机风速

风电场需配置有功功率控制系统,接收并自动执行调度部门远方发送的有功功率控制信号,确保风电场()不超过电网调度部门的给定值。A、最大有功功率值B、平均有功功率值C、平均无功功率值D、有功功率变化值

风电场有功功率变化限值应根据()等由电网调度部门确定。A、所接入电网的调频能力B、风电场控制系统特性C、风资源特性D、所接入电网其他电源的调节特性

风电场有功功率变化限值为风电场装机容量大于150MW时,10min有功功率变化最大限值为()MW。A、30B、50C、80D、100

风电场有功功率测试期间,风电场实际运行容量应大于风电场额定容量的()%。A、95B、96C、97D、98

当风电场有功功率在总额定出力的()以上时,要求场内所有运行机组能够连续平滑调节,并能够参与系统有功功率控制。A、0.1B、0.2C、0.3D、0.4

哪些情况下风电场应根据电力系统调控机构的指令快速控制其输出的有功功率?

具有()的风电场不仅有利于整个电网的稳定与安全,对于风电场自身而言也有积极意义。A、低电压穿越能力B、无功功率调节C、有功功率控制D、有功功率/无功功率协调控制

风电场综合控制系统的输入信号有()等。A、调度的指令B、风速C、并网点的有功功率D、无功功率E、电压

与普通风电场相比,“电网友好型”风电场具有三个特点()。A、风机具有有功无功调节和低电压穿越能力,确保电网发生波动时风机不解列B、风电场拥有风功率预测系统,能够完成风电场48小时内的短期功率预测和15分钟至4小时的超短期功率预测C、集中优化配置有功功率和无功功率控制系统,实现风机的远程调节控制

风电场做有功功率调节能力的测试时计算风电场输出有功功率数据,风电场输出有功功率为()秒平均值。A、0.1B、0.2C、0.3D、0.4

风电场有功功率变化限值为风电场装机容量小于30MW时,10min有功功率变化最大限值为()MW。A、3B、5C、8D、10

风电机组应具有有功功率控制能力,接收并自动执行风电场发送的有功功率控制信号。当风电机组有功功率在额定出力的()以上时,其应具备有功功率连续平滑调节的能力。A、0.2B、0.3C、0.4D、0.5

风电场有功功率设定值控制允许的最大偏差为风电场装机容量的()%。A、3B、5C、8D、10

风电场有功功率设定值控制要求响应时间不超过()秒。A、90B、120C、150D、180

风电场升压站并网点接入的信息包括:()。A、并网点电压、进线电流B、进线有功功率、无功功率C、并网点电压、进线电流、有功功率、D、电网线路的有功功率、无功功率和电流

风电场做无功功率调节能力的测试时计算风电场输出有功功率和无功功率,其有功功率和无功功率为()分钟平均值。A、1B、2C、3D、4

风电场的有功功率变化在风电场输出功率大于()%额定功率时测试风电场跟踪设定值运行的能力并给出测试曲线。A、55B、65C、75D、80

风电功率预测(windpowerforecasting)是以风电场的历史功率、历史风速、地形地貌、数值天气预报、风电机组运行状态等数据建立风电场输出功率的预测模型,以()等数据作为模型的输入,结合风电场机组的设备状态及运行工况,预测风电场未来的有功功率。A、风速B、功率C、数值天气预报D、电压

风电场输人到并网点的有功功率称为风场有功功率。

为了实现对风电场有功功率的控制,风电场需安装(),能够接收并自动执行调度部门远方发送的有功出力控制信号,确保风电场最大输出功率及功率变化率不超过电网调度部门的给定值。A、AGCB、有功功率控制系统C、实时调度D、其他三个选项都不是

风电场由于()而引起的风电场有功功率变化超出最大有功功率变化限值的情况是可以接受的。A、正常停机B、风速降低C、风速超出切出风速D、其他三个选项都不是

判断题风电场输人到并网点的有功功率称为风场有功功率。A对B错

问答题简述风电场有功功率的基本要求。

多选题控制风电场有功输出的方式包括()。A切除风电机组B切除整个风电场C调节机组的有功输出水平D投切电容器

单选题具有()的风电场不仅有利于整个电网的稳定与安全,对于风电场自身而言也有积极意义。A低电压穿越能力B无功功率调节C有功功率控制D有功功率/无功功率协调控制