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現代電網規模龐大,覆蓋區域廣泛,電網中的節點數目和系統連接線路數目眾多。電力系統無功優化可以提高運行電壓水平,改善電壓質量,從而很好的改善電力系統的運行性能。目前學者們對無功優化算法及模型進行大量的研究,已有的方法大致可分為傳統方法和人工智能方法。人工智能算法起步較晚,雖然具有顯著的優點,但不易于收斂到局部較優解,計算費時,仍處于研究開發階段,不利于大規模電網的無功優化;傳統方法應用較早,比較成
利用電容器進行無功功率補償技術來挖掘現有電力資源(包括發電和輸配電設備等)潛力,是一種既少花錢又見效的節能有效措施。其通過無功補償控制器,根據配電系統無功功率多少或功率因數高低來控制并聯補償電容器進行投切,原理簡單、投資少、使用方便、運行經濟,可以保證電壓合格率和合理地功率因數。 但隨著科學技術的不斷進步,一些新型電子設備的應用,在大量消耗無功功率的同時還會產生一定形式的諧波。由于諧波的產生和存
在建筑電氣設計中,選擇進戶電纜這個環節是設計者較熟悉的。一般做法是根據總的計算電流選擇總斷路器,然后再根據總斷路器的前級斷路器來選擇進戶電纜的截面積。實際上僅這樣做是不準確的,因為影響電纜載流量的因素有很多。 所有電力電纜中產生熱量的組成部分會對電力電纜的在流量產生影響,這些組成部分是導體、絕緣、金屬套及鎧裝等。由于導體在通過電流時會產生損耗,也就會產生熱量;而交流電阻會受到鄰近效應和集膚效應的
750kv斷路器是750kv**高壓電網的**設備之一,在安裝完成后,現場進行交流耐壓試驗,檢驗絕緣狀況,可以間接地驗證運輸、安裝、調試環節的質量,從而檢驗出可能存在的潛在缺陷,大幅提高設備投運后的安全穩定性。 統計表明,通過交流耐壓試驗的斷路器在運行中出現故障的概率遠**未進行交流耐壓的斷路器,因此,交流耐壓試驗已成為斷路器安裝完成后較為重要的交流試驗項目。 750kv斷路器現場交流耐壓試驗系統
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