预计2020年前后,分布式电源技术可实现()基本成熟。A、高渗透型多源共存系统仿真技术B、分布式电源多源互补控制、源荷协调控制技术C、分布式电源和微电网虚拟化等值技术D、大规模分布式电源集中接入的等值模拟技术

预计2020年前后,分布式电源技术可实现()基本成熟。

  • A、高渗透型多源共存系统仿真技术
  • B、分布式电源多源互补控制、源荷协调控制技术
  • C、分布式电源和微电网虚拟化等值技术
  • D、大规模分布式电源集中接入的等值模拟技术

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预计2030年前后,分布式电源技术可实现()。A、掌握大规模分布式电源集中接入的等值模拟技术B、实现分布式电源与主网功率柔性灵活交互支援C、掌握基于负荷柔性控制、储能装置和分布式电源的协调控制技术D、实现规模化分布式电源等值虚拟系统的灵活控制

预计到2050年前后,分布式发电成本可降低到()千瓦/时。

预计2018年前后,±800千伏特高压直流输电技术全面突破并实现工程应用。

随着微电网和分布式电网技术的发展与融合,未来可以实现分布式电源即插即用、与用电需求侧灵活互动、与大电网协调运行,成为各国泛在智能电网的重要组成部分。

为了促进分布式电源快速发展,规范分布式电源并网服务工作,提高分布式电源并网服务水平,由公司统一()A、管理模式B、技术标准C、工作流程D、工作流程

分布式发电,可兼容不同()、不同燃料、不同技术特点的各类电源的发电系统。A、规模B、类型C、形态D、地域

()是实现大功率电源系统的关键技术,因为用多个开关电源模块并联,可以灵活地组合成分布式电源。

智能小区分布式电源实现()等分布式电源的接入和控制。A、光伏发电B、地热发电C、小型风力发电D、潮汐发电

《国家电网公司分布式电源并网服务工作的意见(修订版)》中,分布式电源对优化()、推动()、实现经济可持续发展具有重要意义。

预计2050年前后,分布式电源技术可实现()。A、实现规模化分布式电源等值虚拟系统的灵活控制B、实现规模化分布式电源在国家级电网、洲级电网及全球能源互联网的分层分级协调控制C、掌握分布式电源全球地域分布、聚合规模、出力特性等关键信息D、掌握基于负荷柔性控制、储能装置和分布式电源的协调控制技术

根据当前研发进展看,风电技术有望在()年前后全面成熟,成为支撑全球能源互联网构建的重要电源技术。A、2020B、2030C、2040D、2050

预计到2030年,()等方面技术应用基本成熟。A、风机基座设计B、海上安装C、运行维护D、汇流站E、海底电缆

分布式电源技术主要应用领域有哪些?

随着微电网和分布式电源技术的发展与融合,未来可以实现(),成为各国泛在智能电网的重要组成部分。A、分布式电源即插即用B、跨区域性联网C、与用电需求侧灵活互动D、与大电网协调运行

北美洲-南美洲联网:预计在()年前后可实现大规模电网互联。A、2020B、2030C、2040D、2050

用户工程报装申请可与分布式电源接入申请合并受理。

接入配电网的分布式电源按照类型主要包括变流器型分布式电源、感应电机型分布式电源及同步电机型分布式电源。

分布式电源并网关键技术主要包括分布式电源的()和微电网的运行控制。A、“即插即用”B、“灵活接入”C、“可靠供电”D、“就地消纳”

多选题预计2030年前后,分布式电源技术可实现()。A掌握大规模分布式电源集中接入的等值模拟技术B实现分布式电源与主网功率柔性灵活交互支援C掌握基于负荷柔性控制、储能装置和分布式电源的协调控制技术D实现规模化分布式电源等值虚拟系统的灵活控制

单选题北美洲-南美洲联网:预计在()年前后可实现大规模电网互联。A2020B2030C2040D2050

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多选题未来分布式电源技术创新重点主要集中在()。A分布式电源并网保护、控制、电能质量监测技术B基于虚拟电厂的高渗透率分布式电源消纳技术C分布式电源、储能、可控负荷与配电网同步运行技术D分布式电源与配电网信息交互标准化技术E适应大规模分布式电源接入的需求侧响应和电源、电网、负荷互动技术

填空题()是实现大功率电源系统的关键技术,因为用多个开关电源模块并联,可以灵活地组合成分布式电源。

单选题根据当前研发进展看,风电技术有望在()年前后全面成熟,成为支撑全球能源互联网构建的重要电源技术。A2020B2030C2040D2050

判断题预计2018年前后,±800千伏特高压直流输电技术全面突破并实现工程应用。A对B错

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