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单位面积()和(),可以测算各洲风电技术可开发量。


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考题 在全球范围看,全球能源互联网将依托先进的特高压输电和智能电网技术,形成连接( )与主要负荷中心的总体布局。A.北极地区风电 B.赤道地区太阳能发电 C.各洲大型可再生能源基地 D.中东地区煤电

考题 我国风电发展的总体特点是:();就地消纳与跨区输送并重。A、分散式开发为主,集中规模开发为辅;陆地风电为主,海上风电为辅B、分散式开发为主,集中规模开发为辅;海上风电为主,陆地风电为辅C、集中规模开发为主,分散式开发为辅;陆地风电为主,海上风电为辅D、集中规模开发为主,分散式开发为辅;海上风电为主,陆地风电为辅

考题 由于蒙古国用电负荷较低,风电和太阳能发电待开发量几乎全部可以外送。

考题 风电技术可开发量是通过哪两个指标测算出来的?

考题 随着风电技术进步和开发规模扩大,风电成本有望接近甚至低于传统化石能源发电成本,具备较强的市场竞争力。

考题 ()大型的水电、风电、太阳能发电基地,大多距离负荷中心数百甚至数千千米。A、北极B、南极C、赤道附近地区D、各洲内

考题 现代技术在教材开发应用中可概括为声、光、电、()几类。

考题 在全球范围看,全球能源互联网将依托先进的特高压输电和智能电网技术,形成连接()与主要负荷中心的总体布局。A、北极地区风电B、赤道地区太阳能发电C、各洲大型可再生能源基地D、中东地区煤电

考题 提高()技术水平,开发“一极一道”和各洲大型清洁能源基地。A、超高压输电B、超高压电网C、特高压电网D、特高压输电

考题 美国风能资源主要集中在美国中西部地区,技术可开发量17万亿千瓦时/年。海上风能资源主要分布在东部和西部沿海,技术可开发量33万亿千瓦时/年。

考题 风电发电技术主要包括风能资源评估与预测、风电装备制造技术、风电机组测试、并网技术等,其中()最为核心,其发展与突破是实现风电大规模商业化开发的关键。A、风能资源评估与预测B、风电装备制造技术C、风电机组测试D、并网技术

考题 非洲水电资源丰富,技术可开发量约1.84万亿千瓦·时/年,占世界总量的12%左右,仅次于()。A、大洋洲B、南美洲C、北美洲D、亚洲

考题 格陵兰岛风电基地70米高风功率密度大于300瓦/平方米,技术可开发量约()。A、225亿千万时B、325亿千瓦时C、425亿千瓦时D、525亿千万时

考题 俄罗斯风电堪察加半岛至白令海峡,技术可开发量超过()。喀拉海及其沿岸,技术可开发量为3.4万亿千瓦时/年,利用小时数4000小时左右。A、6万亿千瓦时/年B、7万亿千瓦时/年C、8万亿千瓦时/年D、9万亿千瓦时/年

考题 国家风电技术检测研究中心要提高低电压穿越(),加快开发方便适用的低电压穿越技术和测试系统,满足风电并网运行和管理的需要。A、监测能力B、检测能力C、试验水平D、仿真建模

考题 电网企业在()基础上,结合各风电项目(),整体预测所服务区域的风电出力情况,并将预测信息纳入电网运行信息管理系统,为电网统筹安排各类电源发电、保障优先收购风电提供技术支撑。A、气象风能预测B、运行规律C、风电出力情况D、电网运行信息管理系统

考题 多选题北美互联电网将洲内的()与东部和西部负荷中心相连,东部从格陵兰岛受入北极风电,西部从阿拉斯加与亚洲电网互联。A中部和西部风电基地B西南部太阳能发电基地C加拿大水电基地D墨西哥风电基地

考题 判断题由于蒙古国用电负荷较低,风电和太阳能发电待开发量几乎全部可以外送。A 对B 错

考题 单选题提高()技术水平,开发“一极一道”和各洲大型清洁能源基地。A 超高压输电B 超高压电网C 特高压电网D 特高压输电

考题 判断题随着风电技术进步和开发规模扩大,风电成本有望接近甚至低于传统化石能源发电成本,具备较强的市场竞争力。A 对B 错

考题 多选题非洲水电资源丰富,技术可开发量约1.84万亿千瓦·时/年,占世界总量的12%左右,仅次于()。A大洋洲B南美洲C北美洲D亚洲

考题 单选题风电发电技术主要包括风能资源评估与预测、风电装备制造技术、风电机组测试、并网技术等,其中()最为核心,其发展与突破是实现风电大规模商业化开发的关键。A 风能资源评估与预测B 风电装备制造技术C 风电机组测试D 并网技术

考题 单选题俄罗斯风电堪察加半岛至白令海峡,技术可开发量超过()。喀拉海及其沿岸,技术可开发量为3.4万亿千瓦时/年,利用小时数4000小时左右。A 6万亿千瓦时/年B 7万亿千瓦时/年C 8万亿千瓦时/年D 9万亿千瓦时/年

考题 问答题风电技术可开发量是通过哪两个指标测算出来的?

考题 填空题单位面积()和(),可以测算各洲风电技术可开发量。

考题 多选题()大型的水电、风电、太阳能发电基地,大多距离负荷中心数百甚至数千千米。A北极B南极C赤道附近地区D各洲内

考题 单选题格陵兰岛风电基地70米高风功率密度大于300瓦/平方米,技术可开发量约()。A 225亿千万时B 325亿千瓦时C 425亿千瓦时D 525亿千万时