• 中信建投证券2024年度投资策略报告合集

    课程介绍课程来自于中信建投证券2024年度投资策略报告合集文件目录00.课程更新专区/其它单课/中信建投证券2024年度投资策略报告合集/├──保险2024年投资策略报告:资产负债匹配穿越利率周期.df1.98M├──传媒2024年投资策略报告:AI应用:从1到N.df3.59M├──电力设备与海上风电行业2024年度策略:需求驱动,共赴上行周期2.0.df3.44M├──电子行业2024年投资策略报告:半导体周期反转在即,终端创新、AI引领新一轮成长.df6.62M├──多因子与ESG2024年投资策略报告:看好权益市场,把握细分赛道和风格.df6.59M├──房地产2024年投资策略报告:聚焦三大工程,静待需求修复.df1.80M├──钢铁行业2024年投资策略报告:制造业崛起中的绿色钢铁新时代.df2.66M├──公用环保2024年投资策略报告:电改持续推进,火电盈利稳定性有望进一步提升.df1.65M├──固定收益2024年投资策略报告:政策加码与温和复苏下的资金扰动——2024年流动性与货币市场展望.df1.53M├──光储氢2024年投资策略报告:复苏在春季,需求的非线性增长曙光初现.df3.50M├──国防军工2024年投资策略报告:周期重启,否极泰来.df4.93M├──海外2024年投资策略报告:港股估值业绩共振向上,AI+XR引领产业变革.df5.93M├──宏观2024年投资策略报告:复苏之路.df2.49M├──机械2024年投资策略报告:哑铃型投资机会,人形机器人与低估值并重.df3.94M├──计算机行业2024年投资策略报告:复苏、数据要素与AI共振,计算机行业拨云见日.df3.27M├──家电行业2024年投资策略报告:寻找效率更高的企业.df21.90M├──建材行业2024年投资策略报告:板块持续磨底,重点关注需求侧复苏.df2.33M├──建筑2024年投资策略报告:关注新质生产力与三大工程建设两大投资主线.df2.07M├──交运物流2024年度投资策略:转型十字路,峰回路又转(2023120317).df3.60M├──金融产品2024年投资策略报告:积极适应市场风格,行为金融+机器学习新发现.df7.26M├──金融工程2024年投资策略报告:AI时代的科技革新与投资应对.df2.95M├──可转债2024年投资策略报告:权益复苏与估值演化下的砥砺前行.df1.86M├──锂电及机器人2024年投资策略报告:锂价决定底部,强势产业迎放量元年.df2.63M├──利率债2024年投资策略报告:货币冲击与涟漪时代下的微笑曲线.df6.36M├──农林牧渔行业2024年投资策略报告:养殖产业结构变革,种业发展新纪元与宠物消费升级.df2.15M├──汽车行业2024年投资策略:供给支撑景气延续,智驾蓄力成长拐点-20231203.df3.59M├──轻工纺服教育行业2024年投资策略报告:逢低布局,找寻预期差.df2.62M├──权益策略2024年投资策略报告——熊牛转换,静待春风.df3.97M├──券商2024年投资策略报告:高质量转型迎券业格局重塑.df1.43M├──人工智能行业2024年投资策略报告:AI下半场,应用落地,赋能百业.df8.41M├──社服商贸2024年投资策略报告:供给侧迭代争分夺秒,性价比赛道如火如荼v2.5.df3.74M├──石化能源及化工2024年投资策略报告:精选中游优质赛道,关注新材料新技术.df3.92M├──食品饮料2024年投资策略报告:需求逐渐恢复,把握结构性机会.df5.29M├──通信行业2024年投资策略报告:卫星互联开启,AI星辰大海.df3.45M├──新股2024年投资策略报告——IPO打新持续贡献稳健收益.df1.82M├──信用债供需博弈与化债推进下的配置主线——2024年信用债年度展望.df2.08M├──医药行业2024年投资策略报告:估值底部,把握多主线机会.df8.17M├──银行业2024年投资策略报告:政策底到经济底,区间震荡到估值提升.df2.89M├──有色金属行业2024年投资策略报告:新旧需求共振am工业原料受限,构筑有色大海星辰.df5.33M├──政策研究2024年宏观政策与经济形势展望:共识与分歧.df1.17M└──资产配置及基金研究2024年投资策略报告:美国临渊而侧,静待周期反噬.df3.31M...

    2024-04-12 2024年2024年日历 2024年 2024年度

  • 【毛俊峰】初中物理同步视频课程

    课程介绍课程来自于【毛俊峰】初中物理同步视频课程文件目录压强-物理同步课【压强】-液体压强(下).m4【压强】-流体压强与流速的关系.m4【压强】-压强.m4【压强】-液体压强(上).m4【压强】-大气压强.m4热和能-物理同步课【热和能】-内能(上).m4【热和能】-分子热运动.m4【热和能】-内能(下).m4【热和能】-比热容.m4电流和电路-物理同步课【电流和电路】-两种电荷.m4【电流和电路】-串、并联电路中电流的规律(上).m4【电流和电路】-电流和电路(上).m4【电流和电路】-电流的测量.m4【电流和电路】-电流和电路(下).m4【电流和电路】-串联和并联.m4【电流和电路】-串、并联电路中电流的规律(下).m4生活用电-物理同步课【生活用电】-家庭电路中电流过大原因.m4【生活用电】-安全用电.m4【生活用电】-家庭电路.m4简单机械-物理同步课【简单机械】-杠杆(上).m4【简单机械】-杠杆(下).m4【简单机械】-滑轮.m4【简单机械】-机械效率.m4机械运动-物理同步课【机械运动】-长度和时间的测量(下).m4【机械运动】-运动的描述.m4【机械运动】-运动的快慢(上).m4【机械运动】-运动的快慢(下).m4【机械运动】-测量平均速度.m4【机械运动】-长度和时间的测量上.m4电与磁-物理同步课【电与磁】-电动机.m4【电与磁】-磁现象(下).m4【电与磁】-电生磁.m4【电与磁】-磁生电.m4【电与磁】-磁现象(上).m4【电与磁】-电磁铁、电磁继电器.m4质量与密度-物理同步课【质量与密度】-密度的测量.m4【质量与密度】-密度与社会生活.m4【质量与密度】-质量(上).m4【质量与密度】-质量(下).m4【质量与密度】-密度.m4投影与视图-初中数学同步课【投影与视图】-投影.m4电功率-物理同步课【电功率】-电能电功(下).m4【电功率】-焦耳定律(上).m4【电功率】-电功率(中).m4【电功率】-电功率(下).m4【电功率】-测量小灯泡的电功率.m4【电功率】-焦耳定律(中).m4【电功率】-焦耳定律(下).m4【电功率】-电能电功(上).m4【电功率】-电功率(上).m4声现象-物理同步课【声现象】-噪声的危害和控制.m4【声现象】-声音的产生与传播(上).m4【声现象】-声音的特性.m4【声现象】-声音的产生与传播(下).m4【声现象】-声的利用.m4运动和力-物理同步课【运动和力】-牛顿第一定律.m4【运动和力】-二力平衡.m4【运动和力】-摩擦力.m4透镜及其应用-物理同步课【透镜及其应用】-显微镜和望远镜.m4【透镜及其应用】-凸透镜的成像规律.m4【透镜及其应用】-生活中的透镜.m4【透镜及其应用】-眼睛和眼镜.m4【透镜及其应用】-透镜.m4物态变化-物理同步课【物态变化】-蒸发.m4【物态变化】-温度计.m4【物态变化】-液化.m4【物态变化】-升华和凝华.m4【物态变化】-沸腾.m4【物态变化】-熔化和凝固.m4【物态变化】-温度.m4力-物理同步课【力】-力(下).m4【力】-力(上).m4【力】-弹力.m4【力】-重力(上).m4【力】-重力(下).m4欧姆定律-物理同步课【欧姆定律】-电阻的测量.m4【欧姆定律】-电流与电压和电阻的关系.m4【欧姆定律】-欧姆定律.m4【欧姆定律】-欧姆定律在串、并联电路中的应用.m4【欧姆定律】-串、并联电路中电阻规律.m4浮力-物理同步课【浮力】-物体的浮沉条件.m4【浮力】-浮力.m4【浮力】-阿基米德原理.m4内能和利用-物理同步课【内能和利用】-热机.m4【内能和利用】-热机的效率.m4【内能和利用】-能量的转化和守恒.m4光现象-物理同步课【光现象】-光的色散.m4【光现象】-光的折射.m4【光现象】-光的直线传播.m4【光现象】-光的反射.m4【光现象】-平面镜成像(上).m4【光现象】-平面镜成像(下).m4信息与传递-初中物理同步课【信息与传递】-顺风耳电话.m4【信息与传递】-电磁波的海洋.m4【信息与传递】-越来越宽的信息之路.m4【信息与传递】-广播、电视和移动通信.m4能源与可持续发展-初中物理同步课【能源与可持续发展】-能源.m4【能源与可持续发展】-核能.m4【能源与可持续发展】-能源与可持续发展.m4【能源与可持续发展】-太阳能.m4功和机械能-物理同步课【功和机械能】-功率.m4【功和机械能】-动能和势能.m4【功和机械能】-机械能及其转化.m4【功和机械能】-功.m4电压、电阻-物理同步课【电压、电阻】-半导体和超导体.m4【电压、电阻】-电压.m4【电压、电阻】-变阻器.m4【电压、电阻】-电阻.m4【电压、电阻】-串、并联电路中电压的规律.m4相似-初中数学同步课【相似】-相似三角形的性质.m4【相似】-相似三角形的应用.m4【相似】-相似三角形的判定(1).m4【相似】-相似三角形的判定(2).m4【相似】-位似.m4【相似】-图形的相似.m4...

    2024-02-02 如何学物理初中物理 物理初中物理公式

  • iphone同步

    iPhoe同步推是什么?iPhoe同步推是一个功能强大的数据传输工具,可以帮助用户轻松地将数据在iPhoe和电脑之间传输。它支持多种数据类型,包括联系人、日历、照片、视频、音乐、应用程序等。iPhoe同步推有哪些功能?iPhoe同步推具有以下功能:双向传输:支持将数据从iPhoe传输到电脑,也可以将数据从电脑传输到iPhoe。多种数据类型:支持多种数据类型,包括联系人、日历、照片、视频、音乐、应用程序等。一键操作:操作简单,只需点击一下即可完成数据传输。安全可靠:数据传输安全可靠,不会造成数据丢失。iPhoe同步推怎么用?在电脑上安装iPhoe同步推软件。使用数据线将iPhoe与电脑连接。启动iPhoe同步推软件,选择要传输的数据类型。点击开始传输按钮,即可开始数据传输。iPhoe同步推的优势是什么?iPhoe同步推具有以下优势:操作简单:操作简单,只需点击一下即可完成数据传输。数据传输速度快:数据传输速度快,可以快速完成数据传输。安全可靠:数据传输安全可靠,不会造成数据丢失。支持多种数据类型:支持多种数据类型,包括联系人、日历、照片、视频、音乐、应用程序等。iPhoe同步推的不足之处是什么?iPhoe同步推也存在一些不足之处,例如:只能在电脑上使用:只能在电脑上使用,不能在手机上使用。不支持无线传输:不支持无线传输,只能使用数据线进行数据传输。收费:iPhoe同步推是一个收费软件,需要购买才能使用。...

    2024-01-09 同步推iphone 同步推iphone版下载

  • GoogleAuthenticator现在可以跨设备同步您的一次性代码

    GoogleAutheticator现在可以跨设备同步您的一次性代码简介:GoogleAutheticator是一款流行的双因素身份验证(2FA)应用程序,它可以帮助您保护您的在线账户。该应用程序会生成一次性密码(OTP),您可以使用这些密码来登录您的账户,即使有人知道了您的密码,也无法登录。跨设备同步:GoogleAutheticator现在支持跨设备同步您的OTP。这意味着,如果您在多台设备上使用该应用程序,那么您可以在所有设备上访问相同的OTP。这使得使用2FA更加方便,因为您不必再在每台设备上单独设置应用程序。如何启用跨设备同步:在您的设备上打开GoogleAutheticator应用程序。点击右上角的三个点。选择“设置”。点击“帐户”。点击“启用云备份”。输入您的Google帐户密码。点击“启用”。如何在多台设备上使用GoogleAutheticator:在您的每台设备上安装GoogleAutheticator应用程序。在每台设备上打开GoogleAutheticator应用程序。点击右上角的三个点。选择“设置”。点击“帐户”。点击“从云端恢复”。输入您的Google帐户密码。点击“恢复”。注意事项:跨设备同步仅适用于使用Google帐户登录的应用程序。如果您在多台设备上使用GoogleAutheticator,请确保您在每台设备上都启用了云备份。如果您丢失了设备或重置了设备,您可以使用云备份来恢复您的OTP。...

    2024-01-08 谷歌云端备份 谷歌云备份怎么用

  • 线程同步的几种方式

  • 十大板材品牌招商加盟(板材品牌有哪些)

  • 十大板材品牌招商加盟_板材什么牌子好

  • 除湿机招商加盟十大品牌_除湿机有哪些品牌

  • RTX4090显卡已经开售了国内将以12999元的售价同步开售

    RTX4090显卡国内售价12999元,性能提升明显【导语】RTX4090显卡已经正式开售,国内将以12999元的售价同步开售。这款显卡采用了全新的AdaLovelace架构,相比上一代RTX3090Ti显卡,性能提升非常明显。【正文】RTX4090显卡采用了台积电4m工艺,拥有16384个CUDA核心,oot频率可达2520MHz。显存方面,RTX4090显卡配备了24GBGDDR6X显存,显存位宽为384it,显存带宽高达1TB/。在性能方面,RTX4090显卡相比上一代RTX3090Ti显卡,性能提升非常明显。在4K分辨率下,RTX4090显卡在《赛博朋克2077》中的平均帧数可达65f,而在《荒野大镖客2》中的平均帧数可达100f。此外,RTX4090显卡还支持DLSS3.0技术,这项技术可以进一步提升游戏性能。在DLSS3.0的加持下,RTX4090显卡在4K分辨率下,《赛博朋克2077》的平均帧数可达100f,而在《荒野大镖客2》中的平均帧数可达150f。【结语】RTX4090显卡是一款性能非常强劲的显卡,它能够为游戏玩家提供非常流畅的游戏体验。不过,RTX4090显卡的价格也非常昂贵,并不适合预算有限的游戏玩家。...

    2023-12-20 显卡荒野大镖客2 显卡 荒野大镖客2能玩吗

  • 第三方招商公司哪个靠谱(第三方招商公司)

    第三方招商公司哪个靠谱(第三方招商公司)第三方招商公司是一个帮助企业寻找和评估潜在客户的公司。他们通常会收取佣金或固定费用,具体取决于他们提供的服务。如何选择靠谱的第三方招商公司选择第三方招商公司时,应考虑以下因素:经验:公司是否有与您行业相关的经验?他们是否有成功的业绩记录?声誉:公司的声誉如何?他们是否有良好的客户口碑?服务:公司提供哪些服务?他们如何评估潜在客户?他们如何帮助您与潜在客户建立联系?费用:公司的费用是多少?他们的收费结构是什么?以下是几个靠谱的第三方招商公司:德勤德勤是一家全球领先的专业服务公司,在招商方面拥有丰富的经验。他们提供一系列的服务,包括市场研究、客户评估和项目管理。毕马威毕马威也是一家全球领先的专业服务公司,在招商方面拥有丰富的经验。他们提供一系列的服务,包括市场研究、客户评估和项目管理。普华永道普华永道是一家全球领先的专业服务公司,在招商方面拥有丰富的经验。他们提供一系列的服务,包括市场研究、客户评估和项目管理。安永安永是一家全球领先的专业服务公司,在招商方面拥有丰富的经验。他们提供一系列的服务,包括市场研究、客户评估和项目管理。天健招商天健招商是一家专注于中国市场的第三方招商公司。他们提供一系列的服务,包括市场研究、客户评估和项目管理。以上是一些靠谱的第三方招商公司。在选择公司时,应根据您的具体需求进行比较和选择。...

    2023-12-20 潜在客户是 潜在客户的条件有哪些?

  • 《B股大招手》国泰君安证券研究所|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

    图书名称:《B股大招手》【作者】国泰君安证券研究所【丛书名】股票纵横丛书【页数】458【出版社】上海:文汇出版社,2001.03【ISBN号】7-80531-968-5【价格】30.00【分类】股票-中国-基本知识【参考文献】国泰君安证券研究所.B股大招手.上海:文汇出版社,2001.03.《B股大招手》内容提要:本书内容包括:B股入市的规定、B股市场的风险防范、B股市场的深度分析、B股市场的选股策略、B股公司的精彩点评等。...

    2023-12-19 丛书 epub网盘 丛书epub

  • 《B股市场淘金》海通证券研究所编写|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

    图书名称:《B股市场淘金》【作者】海通证券研究所编写【页数】205【出版社】上海:上海人民出版社,2001.05【ISBN号】7-208-03759-0【价格】12.50【分类】股票=证券交易-中国【参考文献】海通证券研究所编写.B股市场淘金.上海:上海人民出版社,2001.05.《B股市场淘金》内容提要:本书主要包括“B股市场的基本面剖析”、“B股市场的现状及历史走势分析”、“B股市场的投资策略分析”等6章内容。...

    2023-12-19 epub mobi azw3哪个好 epub mobi pdf区别

  • 《电力系统次同步振荡及其抑制方法》肖湘宁,郭春林,高本锋等著|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

    图书名称:《电力系统次同步振荡及其抑制方法》【作者】肖湘宁,郭春林,高本锋等著【页数】264【出版社】北京:机械工业出版社,2014.01【ISBN号】978-7-111-44605-7【价格】58.00【分类】电力系统-次同步谐振【参考文献】肖湘宁,郭春林,高本锋等著.电力系统次同步振荡及其抑制方法.北京:机械工业出版社,2014.01.图书封面:图书目录:《电力系统次同步振荡及其抑制方法》内容提要:本书以作者的研究成果为主,介绍了电力系统次同步振荡现象的基本理论、分析方法和抑制措施,并且与相关工程应用相结合,给出了利用FACTS、HVDC等多种电力电子换流装置抑制和消除次同步振荡的原理和控制方法。《电力系统次同步振荡及其抑制方法》内容试读第1章绪论1.1电力系统的发展与面临的挑战电能的利用是人类进步与发展的重要标志。如今,电能已成为现代科技与经济建设、社会文明和人们的日常生活不可或缺的主要能源形式。追溯电力工业的发展历程可以了解到,电力生产、传输和分配使用形成系统概念已有100多年。1882年,爱迪生电力照明公司在美国纽约主持建造了世界第一个完整的直流电力系统,包括6台12kW直流发电机,用110V电压将电力线连接成网络为6000盏电灯供电。同一时期在我国,外商集资创办成立了商业化运营的上海电光公司,为城市照明提供直流电力。电能开始进入人类生产和生活领域。1889年,第一条单相交流输电线路在美国俄勒冈州的维拉姆特瀑布和波特兰之间建成并投运,输电电压为4kV,距离为21km。1891年,第一条三相交流输电线路在德国投入运行,从拉芬镇到法兰克福全程178km,电压为15.2kV,输送功率为200kW,从此以后,三相交流输电很快取代了直流输电,成为电力系统大发展的里程碑。100多年来,随着世界工农业生产和社会经济的快速发展,对能源的需求,尤其是对电力能源的需求急剧增加,这极大地推动了电力系统规模的持续扩张和电力科技水平的不断提高。时至今日,现代电力系统在保持传统电力系统以生产、输送和分配使用三相正弦形式交流电力为主的基本特征之外,其突出的变化是以大机组、大电网、高电压和高度自动化为特点,在一些国家或地域已经形成一个大容量、长距离、跨区/跨国电网互联、交直流混合输电的巨大人造动力学系统。电能具有清洁实用以及便于传输、转换和控制的特点,并且由于电力生产是一次能源实现清洁转化利用的重要途径,能源消耗形式越来越多地向电力能源转移,统计数据表明,电能在能源总体消耗中的比重在不断提高,我国发电能源占一次能源消费比重将从目前的40%提高到约50%。从世界范围的能源危机来讲,化石能源的日益枯竭使人类面临着新能源的开发利用和节能增效的社会约束,到2020年,全世界非化石能源利用总量占一次能源消费比重将达到15%,其中转化为电力的非化石能源占84%。电力在能源转换利用体系中将发挥愈来愈重要的作用。另一方面,提高电能在终端用户消费中的比重同样是降低总能源消耗的一个重要途径。数据分析表明,“十二五”期间,电力消耗占一次能源消耗的比重上升1%,单位GDP能耗将下降3%左右。可以看出,利用电力驱动(如电力机车、电驱动船舶、电动汽车等)取代其他形式的动力驱动已经形成趋势,越来越多的领域更加广泛地实现着电气自动化。电气化水平的提升可以明显地提高能源综合利用效率,有利于能源消费总量控制目标的实现。有数据显示,到2020年,我国电能占终端消费能源比重有望从目前的21%提高到27%左右,2030年进一步提高到30%左右,将成为我国第一大终端消费能源」随着我国国民经济持续稳步发展和对能源的巨大需求,我国电力工业建设在近几十年里2电力系统次同步振荡及其抑制方法增长速度名列世界前茅,取得了前所未有的辉煌成就。在传统发电和新能源发电能力方面,国家能源局发布的最新数据显示,到2012年底,全国电力装机容量达到11.4亿kW,这标志着我国已经成为世界第一电力能源生产大国。其中,水电装机容量达到2.49亿kW,居世界第一。风电装机容量迅速增加到6300万kW,成为世界第一风电大国,年发电量超过1000亿kWh。光伏发电装机容量由基本空白增加到700万kW。核电在建机组30台,共3273万kW,在建规模居世界第一。到2020年仅就风电而言,“三北”(华北、西北、东北)地区6个大型风电基地开发规模有望达到1.5亿kW。在电力输送和电网建设方面,系统运行电压等级不断提高,网络规模也不断扩大,全国已经形成了东北电网、华北电网、华中电网、华东电网、西北电网和南方电网6个跨省的大型区域电网和电网间的互联。例如,我国第一个背靠背直流输电工程灵宝直流背靠背换流站,额定直流功率为360MW,可双向输送,将西北330kV电网和华中220kV电网非同步互联。我国东北一华北(高岭)500kV直流背靠背工程扩建输送能力达到3000MW,成为目前世界上单个换流容量最大的直流背靠背工程;另外,针对能源储备与转换和能源消费地域的严重不平衡,我国还将逐渐形成完整的、长距离输电的、跨大区源网协同的网架结构。在这方面已经投人商业运行的±800kV直流输电线路三回:①云南一广州特高压直流输电工程,额定输送容量为5000MW,直流线路全长1438km,是我国建成的第一条特高压直流输电工程;②向家坝一上海特高压直流输电示范工程,额定输送容量为6400MW,直流线路全长1907km③新建的西电东送锦屏一苏州南特高压直流输电工程,额定输送容量为7200MW,直流线路全长2059km,是目前世界上输送容量最大、送电距离最远、电压等级最高的直流输电工程之一,代表了当前世界直流输电技术的最高水平。计划2015年至2020年,国家电网公司将逐步形成“两纵两横”、“五纵五横”的1000kV特高压交流同步网架结构,以及20多条±80OkV及以上的特高压直流输电骨干通道,连接“三北”的各大型煤电基地、水电基地、核电基地、可再生能源基地和以“三华”(华东、华中、华北)电网为主要受端的负荷中心,逐步建成交直流混合输电、各级电网协调发展、清洁安全、稳定可靠的网络平台。需要强调,以电力电子器件的研发、功率换流器及连接设备等制造水平和应用技术的进步为基础,极大地提高了输配电系统的灵活性。其中,基于全控电力电子器件的柔性输电技术取得了长足的进步和发展。利用柔性输电技术可以在进行精确有功功率控制的同时对无功功率进行双向控制。而且柔性直流换流站可工作在无源换流的方式下,不需要外加的换相电压,可用于弱系统或无源系统供电;柔性直流输电技术基本不需要滤波和无功补偿装置,其换流站占地面积较同等容量的常规直流换流站要小,为交流系统提供快速动态的电压支撑,控制更加灵活,可大大提高供电可靠性。2011年我国首个柔性直流输电工程一上海南汇风电场柔性直流输电示范工程投运,输送容量为18MW,电压等级为±30kV世界上第一个五端柔性直流输电工程一舟山多端柔性直流输电重大科技示范工程即将实施,将在舟山北部主要岛屿间建设五座百兆瓦级换流站,加强诸岛之间的直流电气联系,提高供电可靠性,为就地分布式风能、太阳能等清洁能源利用奠定基础;世界上容量最大的柔性直流输电工程方案正在我国逐步落实,直流输送容量为1000MVA,直流电压为±320kV,用于解决跨城区电网增容及电力供应问题。综上所述,电力系统的发展内涵在不断丰富,它不仅包括满足生产和输送电力的主网络基本概念,还包括将电力流、信息流、管理流三者密切结合的现代互联大系统。其中突出表第1章绪论3现为,充分利用先进的电力电子技术和广域信息技术,使原来基本不可控的电力系统转变为更加快速、准确和灵活控制的电力系统。近年来,在电力系统中“柔性交流输电系统(FACTS)”得到了迅速发展和大量应用,基于电力变换的静止无功补偿器(SVC)、晶闸管控制串联电容器(TCSC)、静止同步补偿器(STATCOM)等多种串并联形式的FACTS装置有效地提高了电力系统灵活控制能力。并且在将广域相位测量技术(PMU/WAMS)与FACTS装置相结合后,电力系统稳定控制进人了大电网协调最优控制的新时代。我们应当认识到,电力电子技术在增强了电力系统可控性、灵活性的同时,也带来了新的电力扰动问题,例如,高压直流输电(HVDC)以及各种功率控制器的快速电力调节,造成系统阻尼能力发生变化或被削弱,由此引起机电耦合相互作用和产生系统次同步振荡(SS0)问题,从而可能导致大型汽轮发电机组的轴系扭振;另外,实现快速功率调节控制的电力电子装置之间的相互操控作用也愈加复杂起来,其影响将波及发电系统的安全稳定运行,近年来在国外文献中已经有关于双馈感应风机换流器控制与串联补偿线路之间次同步振荡问题的研究报道。众所周知,电力系统正常运行以安全稳定为前提条件,以连续优质供应电力为其基本保证。随着科技的进步和事物不断地发展变化,虽然电力工业生产过程以及电力系统运行会提出许多新问题,但是就其物理本质和运动规律来看,动态系统的安全稳定依然是永恒的主题。当电网结构更加复杂,源网之间的耦合作用与影响更加紧密时,大电网和大型发电机组的安全稳定可靠运行问题会变得更加突出,系统失稳造成的损失将会是巨大的。如何应对系统在错综复杂的扰动下保证稳定运行仍然是重大的研究课题。变化中的电力系统将呈现出许多新现象、新问题,与此同时新概念、新思想、新方法也会不断涌现,电力系统稳定分析与控制研究领域将面临新的挑战。进入21世纪以来,国际经济形势、能源形势发生了深刻变化,新一轮世界能源变革拉开了序幕,从发展清洁能源、保护生态环境、应对气候变化、保障能源安全、促进经济增长等需要出发,世界各国纷纷提出发展智能电网,智能电网已经成为全球电力行业研究和探讨的热点,成为了新世纪电力系统与电力产业发展的时代标签。智能电网更加关注信息化、互动性和自愈性以及电力输送技术与通信、控制等技术的融合和基础设施建设,尽管如此,电力的高效转换、灵活传输、可靠供给仍然是电力系统的基础核心任务,电力系统的安全稳定和可靠运行的基本要求不会改变。随着智能电网建设的深入发展,无论是规模化或分布式新能源的传输与消纳,还是在应对电力扰动的耐受性和免疫力的提高上,对电力系统稳定性、安全性会提出更新的标准和要求。只有不断深入研究新条件下电力系统的现象机理和动态特性,不断丰富和完善电力系统稳定分析与控制的理论与方法,才能切实保障和促进智能电网的发展。可以说,高水平的电力系统安全稳定运行与控制是智能电网顺利发展的重要基石。1.2电力系统的稳定性1.2.1电力系统稳定性问题与分类现代电力系统是一个巨大而复杂的动态系统,安全稳定性是其运行的基本要求。模型的4电力系统次同步振荡及其抑制方法高维性、运行方式的不确定性、元件的强非线性、扰动的随机性,使得电力系统稳定现象和机理十分复杂。随着电网大规模互联,HVDC、FACTS等柔性输电技术广泛应用,以及新能源电源比例不断提高,对电力系统动态机理与稳定性的分析与控制越来越困难2,35]。电力系统稳定性是指,在给定初始运行条件下,电力系统受到物理扰动或者故障后,重新获得平衡运行状态,各种状态变量满足约束条件,从而保持全系统完整性的能力。由于电力系统稳定性涉及多种多样的动态现象,从不同方面出发就有不同的分类方法,常见的有:根据稳定过程的特点,分为静态稳定性、暂态稳定性和动态稳定性;根据扰动的大小,分为小扰动稳定性和大扰动稳定性;根据稳定过程的时间,分为短时间稳定性、中长期稳定性和长期稳定性:根据稳定现象的不同,分为低频振荡、负荷稳定、次同步振荡和电气谐振等,其中次同步振荡又分为异步发电机效应、轴系扭转振荡和暂态扭矩放大作用等;根据稳定机理的不同,分为功角稳定(发电机稳定)、电压稳定、频率稳定、扭振稳定和滑差稳定等。电力系统稳定性的定义与分类具有重要意义,清楚地、系统地理解不同类型稳定问题及其相互关系对于电力系统的良好设计和运行是非常必要的。因此,电力系统两大国际组织一国际大电网会议(CIGRE)和美国电气电子工程师学会(EEE)多次给出过电力系统稳定性的定义与分类,并且根据电力系统大规模互联、新技术不断应用带来的稳定问题的新变化,设立联合工作组,于2004年给出了新的电力系统稳定性的定义与分类,其给出的稳定问题的分类如图1-1所示[61。电力系统稳定性功角稳定频率稳定电压稳定小扰动大扰动小扰动大扰动功角稳定功角稳定电压稳定电压稳定短期过程短期过程长期过程短期过程长期过程图1-1EEE/CIGRE给出的电力系统稳定问题分类与此同时,根据我国电力系统长期设计、运行实践和研究经验,国内在电力系统安全稳定方面的标准中也提出了对电力系统稳定性的定义与分类,其中建议的电力系统安全稳定计算技术规范对稳定问题的分类如图1-2所示。这两种定义和分类在总体框架和主要概念上是基本一致的。两者的主要区别包括:在功角稳定方面,后者除了包含EEE/CIGRE所给出的非周期性失稳、周期性失稳和暂态失稳三种短期稳定过程之外,还给出了大扰动动态稳定的定义,是指在大扰动下,在包括慢速的自动调节和控制装置的作用下,保持较长过程功角稳定性的能力。在电压稳定方面,IEEE/CIGRE定义认为小扰动电压稳定也包括短期和长期过程,但是国内定义认为小扰动电压稳定主要指静态电压稳定,不包括联锁反应等长期过程。第1章绪论5电力系统稳定性功角稳定频率稳定电压稳定小扰动大扰动小扰动大扰动功角稳定功角稳定电压稳定电压稳定短期过程非周期性失稳第一、二摆周期性失稳(暂态电压长期过程(静态稳定)失稳(暂态(大扰动动稳定)稳定)态稳定)周期性失稳(小扰动动态稳定)短期过程长期过程图1-2电力系统安全稳定计算技术规范给出的电力系统稳定问题分类1.2.2电力系统常见的稳定性问题上面介绍了电力系统稳定性问题的多种分类方法,其中根据稳定机理进行的分类直接指出了稳定性问题的物理本质,与数学模型和分析方法密切联系,是一种广泛使用的分类方法。表1】给出了常见稳定现象与稳定机理之间的相关性,其中第一列是几种常见的稳定现象,第一行则是内在机理的分类,而▲的多少表示该种稳定机理在对应现象中起主导作用的可能性。需要说明的是,这里给出的是通常情况下的结果,而在特定条件中,这种相关性强弱程度有可能会与该表格不同。例如,负荷稳定现象通常与电压稳定、转差稳定关系较大,但是在特定的系统结构和运行条件下,频率稳定也可能成为更重要的因素。表1-1常见稳定现象与稳定机理的相关性稳定机理功角稳定电压稳定频率稳定扭振稳定转差稳定稳定现象机电振荡(低频振荡)▲▲▲▲▲4负荷稳定▲▲▲▲▲A▲▲▲▲异步发电机效应AA△次同步振荡轴系扭转振荡▲▲▲暂态扭矩放大作用▲A▲▲▲下面根据图1-2所示的基本分类体系对主要稳定性问题进行介绍,对其中涉及的机理和现象进行了介绍,同时补充了扭振稳定、转差稳定等概念,以形成更全面电力系统稳定问题的认识。功角稳定性指互联系统中的同步发电机(包括等效固定频率电源)之间功角差不发散、保持同步运行的能力,主要与发电机及输电系统有关,也常常被称为发电机稳定性。功角稳定性常分为静态功角稳定性、小扰动动态功角稳定性、暂态功角稳定性和大扰动动态功角稳定性,功角失稳包括振荡失稳和爬行失稳两种情况,分别对应阻尼能力不足和同步能力不足两种原因。小扰动动态功角稳定性是指电力系统受到小扰动后保持同步运行的能力,它由系6电力系统次同步振荡及其抑制方法统初始运行状态决定。静态功角稳定性可以视为小扰动动态功角稳定性的简化形式,一般只考虑同步能力而不涉及阻尼能力,主要关注静稳极限和静稳储备问题,表现为系统“准稳态”变化时的稳定性,因而被称为“静态”稳定性。暂态功角稳定性是指系统发生大扰动后,保持同步运行的能力,与扰动类型和控制保护措施关系密切,一般要求系统在三相短路和单相永久短路及相应保护动作后能够保持暂态稳定。大扰动动态功角稳定性是指电力系统受到大的扰动后,在包括调速器等慢速装置的全部控制装置的作用下,保持长时间同步运行的能力电压稳定性指扰动后系统电压能恢复到原先的电压值或是另一个允许的稳定平衡点的能力。由于电压是电力系统的基本参量,电压稳定性涉及各种动态现象。电压稳定性包括同步电压稳定性和异步电压稳定性两类,但是后者的影响较小,通常所说的电压稳定性就是指同步电压稳定性。同步电压(工频电压)由电源激励产生,与潮流分布直接相关,局部电压失稳或崩溃后,将阻碍电能的有效传输,严重时可能导致全系统崩溃,造成巨大的经济与社会损失,因此受到了高度重视。同步电压的频率固定为工频,其稳定性表现为幅值的单调失稳,包括静态电压稳定性、暂态电压稳定性和中长期电压稳定性三种情况。与功角稳定性不同的是,电压稳定性对应特征方程中的实根,不存在振荡现象以及由此而来的同步和阻尼概念,因此静态电压稳定性就能够概括其小扰动下的稳定性。而在大扰动下,一些缓慢动作的控制器也会参与电压的调节过程,因此根据是否考虑慢速控制器的调节作用,将大扰动电压稳定性分为暂态电压稳定性和中长期电压稳定性。同步电压稳定性主要与无功功率的平衡有关,尤其在缺少无功支撑的大负荷中心容易出现这方面的问题。异步电压稳定性问题包括异步发电机效应,轴系扭转振荡和暂态扭矩放大作用也可能伴随产生异步过电压现象。但是,由于电力系统正常运行时没有异步电源,产生异步电压稳定问题的范围和影响都是有限的。频率稳定性指系统在发电机跳闸、系统解列、失去大负荷等大扰动导致有功功率不平衡下,通过调节系统的热备用出力和自动切除部分负荷,维持全系统或者解列后各子系统的频率不超出允许范围的能力。实现区域互联提高了电力系统调节有功功率平衡的能力,但是也容易产生区域间、区域内多种模态相结合的振荡,由此会导致关键线路被断开、关键机组被切除,从而威胁系统频率的稳定性。扭振稳定性是随着大容量发电机组和远距离、大负荷输电技术应用而产生的问题,是指发电机-汽轮机轴系各质量块之间相对扭转振荡的稳定性,要求不发生持续、增幅扭转或者大幅度暂态扭转。在通常条件下,因为转子轴系刚度都很大,所以扭振稳定性只会发生振荡失稳而不会发生爬行失稳,关心的主要是扭转振荡的幅值和收敛性。扭振稳定性主要通过直接破坏轴系或者造成轴系疲劳寿命损耗累积而威胁发电机组的安全,对电网的影响范围和程度都比较小。转差稳定性又称电动机稳定性,是指电动机负荷在扰动下保持正常运行,不出现大规模堵转或者被切除的问题。因为出现转差稳定性问题时,可以通过大量切除负荷保持系统稳定,所以传统上转差稳定性并不被电力系统视为重要的稳定性问题,而只是作为影响电压稳定性的因素之一。但是,转差稳定性具有独立于电压稳定性的机理和过程。实际运行经验和研究结果都说明,电动机动态特性及其控制保护功能对系统稳定性具有重要影响,以其为关···试读结束···...

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