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doc 试析配电网电能质量的监测与管理汪娜娜(原稿) ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:6 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 21:51

《试析配电网电能质量的监测与管理汪娜娜(原稿)》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....高低速数据和信令的传输效率得以显著提高,进步提高了网络资源和无线资源的利用率,此外,用户可以通过此通讯方式,在较长的段时间里,都能够连接到外部数据网,而不必进行频繁的连接和断开操作等等这系列优势,促使本设计采用开操作等等这系列优势,促使本设计采用了基于通讯方式的解决方案。配电网电能质量的控制措施提高对电能质量的控制,加强对其管理,能够将电能的作用发挥到最大,下面,针对如何有效进行电能质量的控制予以论述。关于配电网监测分析系统的设计的缺陷。关于配电网监测分析系统的设计概述配电网检测分析系统,主要由部分构成,是用于进行数据采集的系统,又称下位机,而是用于进行数据检测,并对数据进行分析的系统,又称上位机,是调度自动化系统,主要由通信网络组成。随着试析配电网电能质量的监测与管理汪娜娜原稿功补偿效果差的缺陷......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....电力公司及重要用户可使用相关的新设备及定制电力技术来取得相应的电能质量水平。在定制电力技术的作用下,电力系统中所出现的瞬时及短时扰动都会得到有效的控制,使提供给用户的电力更加稳定可靠,且还能有效避免谐波电压非线性及网工频等电量。富氏算法可有效抑制零点的漂移,保证功率测量精度不受电网对称度的影行调节,以保证电压在合格范围内,同时实现无功基本平衡。利用电压和无功构成的判据通常规定了电压和无功的上下限,并把电压和无功平面分成个区。根据采集的电压无功试析配电网电能质量的监测与管理汪娜娜原稿功补偿效果差的缺陷。试析配电网电能质量的监测与管理汪娜娜原稿。以用户对电能质量的需求为出发点,实现对电能质量的控制开发定制电力技术,其根本目的就在于能够满足不同用户对电能质量的不同需求。譬如,将配电自动化技术与大功率电力电子技术了基于通讯方式的解决方案......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....试析配电网电能质量的监测与管理汪娜娜原稿。以用户对电能质量的需求为出发点,实现对电能质量的控制开发定制电力技术,其根本目的就在于能够满足不同用户对电能质量的不同需求。譬如,将配电自动化技术与大功率电力电子技术对电网的稳态电压监测点作了相关规定,其原则在电网的其他电能质量监测中也同样适用,但在实际应用的过程中,应结合用户对电能质量的具体要求,这样才能在最大程度上保证配电网的电能质量。试析配电网电能质量的监测与管理汪娜娜原稿。摘要本文介保持器的控制频率进行测算。会议个周期为单位,进行分频采样,共进行点,然后,将在该时间区域内采集到的相关数据信息,包括电压电流信号,输入到富氏算法中,得出相关的数据结果,包括电压电流功率包括有功功率和无功功率功率因数及电要求的用户提供更高级的电能质量......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....电能质量监测点的配置要以实际情况而定电能质量的控制,要建立在现有的控制设备的基础上。相关电网管理办法中。富氏算法可有效抑制零点的漂移,保证功率测量精度不受电网对称度的影行调节,以保证电压在合格范围内,同时实现无功基本平衡。利用电压和无功构成的判据通常规定了电压和无功的上下限,并把电压和无功平面分成个区。根据采集的电压无功在电压和无功有效的进行结合,可以根据用户对供电可靠性及电能质量的要求为用户提供其所需要的电力。电力公司及重要用户可使用相关的新设备及定制电力技术来取得相应的电能质量水平。在定制电力技术的作用下,电力系统中所出现的瞬时及短时扰动都会得到有效的控制压越下限,投电容。区电压越下限,无功越下限,控制器闭锁。区无功越下限,切电容。区电压越上限,无功越下限,切电容。根据上述分析,可以有效进行无功电压管理。通过台区电容器的投切,对电压无功实行定量调节......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....以用户对电能质量的需求为出发点,实现对电能质量的控制开发定制电力技术,其根本目的就在于能够满足不同用户对电能质量的不同需求。譬如,将配电自动化技术与大功率电力电子技术面上所处的位置建立了相应的调整规则,各个区的控制规则如下区电压无功均合格,不调节,此区为稳定工作区。区电压越上限,切电容。区电压越上限,无功越上限,控制器闭锁。区无功越上限,投电容。区电压越下限,无功越上限,投电容。区电压越下限,投压越下限,投电容。区电压越下限,无功越下限,控制器闭锁。区无功越下限,切电容。区电压越上限,无功越下限,切电容。根据上述分析,可以有效进行无功电压管理。通过台区电容器的投切,对电压无功实行定量调节,克服单以电压作为调节判据所造成的无频率进行测算。会议个周期为单位,进行分频采样,共进行点,然后,将在该时间区域内采集到的相关数据信息,包括电压电流信号,输入到富氏算法中,得出相关的数据结果......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....关于数据采集系统中的测量算法数据采集系统所采用的采样方法,是交流采样法。所谓交流采样法,就是先将单元高速输入到当中,得出周波频率,然而对采压越下限,投电容。区电压越下限,无功越下限,控制器闭锁。区无功越下限,切电容。区电压越上限,无功越下限,切电容。根据上述分析,可以有效进行无功电压管理。通过台区电容器的投切,对电压无功实行定量调节,克服单以电压作为调节判据所造成的无概述配电网检测分析系统,主要由部分构成,是用于进行数据采集的系统,又称下位机,而是用于进行数据检测,并对数据进行分析的系统,又称上位机,是调度自动化系统,主要由通信网络组成。随着通讯方式的日益成熟,高低速数据和信令的传输效率得以显著提高,进步提高了网络资源和无线资源的利用率,此外,用户可以通过此通讯方式,在较长的段时间里,都能够连接到外部数据网,而不必进行频繁的连接和断电容。区电压越下限,无功越下限,控制器闭锁......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....是电能质量监测点的配置要以实际情况而定,是用户对电能质量的需求为出发点,实现对电能质量的控制。电能质量监测点的配置要以实际情况而定电能质使提供给用户的电力更加稳定可靠,且还能有效避免谐波电压非线性及冲击负荷对电网电压的影响。从个角度而言,配电网定制电力技术是电能质量控制中的高级阶段,其在使电能质量得到定满足的情况下,可对系统中所出现的些暂态问题及对供电质量有更高电容。区电压越下限,无功越下限,控制器闭锁。区无功越下限,切电容。区电压越上限,无功越下限,切电容。根据上述分析,可以有效进行无功电压管理。通过台区电容器的投切,对电压无功实行定量调节,克服单以电压作为调节判据所造成的无功补偿效果差。富氏算法可有效抑制零点的漂移,保证功率测量精度不受电网对称度的影行调节,以保证电压在合格范围内,同时实现无功基本平衡......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....从个角度而言,配电网定制电力技术是电能质量控制中的高级阶段,其在使电能质量得到定满足的情况下,可对系统中所出现的些暂态问题及对供电质量有更高要求的用户提供更高级的电能质量。目前应用比较成熟的有动态电压恢。富氏算法可有效抑制零点的漂移,保证功率测量精度不受电网对称度的影行调节,以保证电压在合格范围内,同时实现无功基本平衡。利用电压和无功构成的判据通常规定了电压和无功的上下限,并把电压和无功平面分成个区。根据采集的电压无功在电压和无功以用户对电能质量的需求为出发点,实现对电能质量的控制开发定制电力技术,其根本目的就在于能够满足不同用户对电能质量的不同需求。譬如,将配电自动化技术与大功率电力电子技术有效的进行结合,可以根据用户对供电可靠性及电能质量的要求为用户提供了配电网监测分析系统的设计的内涵......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....并把电压和无功平面分成个区。根据采集的电压无功在电压和无功功补偿效果差的缺陷。试析配电网电能质量的监测与管理汪娜娜原稿。以用户对电能质量的需求为出发点,实现对电能质量的控制开发定制电力技术,其根本目的就在于能够满足不同用户对电能质量的不同需求。譬如,将配电自动化技术与大功率电力电子技术在电压和无功平面上所处的位置建立了相应的调整规则,各个区的控制规则如下区电压无功均合格,不调节,此区为稳定工作区。区电压越上限,切电容。区电压越上限,无功越上限,控制器闭锁。区无功越上限,投电容。区电压越下限,无功越上限,投电容。区试析配电网电能质量的监测与管理汪娜娜原稿量的控制,要建立在现有的控制设备的基础上。相关电网管理办法中对电网的稳态电压监测点作了相关规定,其原则在电网的其他电能质量监测中也同样适用,但在实际应用的过程中,应结合用户对电能质量的具体要求......”

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