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目前國內中小型變電站一般是使用紅外測溫儀進行人工逐點測溫,次方法效率低、易受環境影響、無法實現溫度實時在線監測功能,且無法測量開關柜內溫度;部分較大型變電站則采用分布式光纖或紅外熱鄉音測溫,此方法精度高,不易受干擾,但其成本高,結構或布線復雜,維修更換不便,而無線監測技術正好彌補了這些不足。無線傳感器網絡集成了傳感器技術、微機電系統技術、無線通信技術和分布式信息處理技術等*科技,底層傳感器節點
斷路器是指能夠關合、承載和開斷正常回路條件下的電流,并能關合、在規定的時間內承載和開斷異常回路條件(包括短路條件)下的電流的開關裝置。斷路器可用來分配電能,不頻繁地啟動異步電動機,對電源線路及電動機等實行保護,當它們發生嚴重的過載或者短路及欠壓等故障時能自動切斷電路,其功能相當于熔斷器式開關與過欠熱繼電器等的組合。而且在分斷故障電流后一般不需要變更零部件。目前,已獲得了廣泛的應用。 按操作方式分:
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
2012年8月11日,廣東直流落點地區某500KV線路在常見的單相瞬時故障情況下,因未能快速切除故障引發五回直流同時換相失敗,直流輸送功率瞬時跌落**過1000萬KW。對于此類風險的防控,南方電網公司提出二次系統必須滿足“N-1”要求,特別是可能導致直流換相失敗的廠站,以實現500KV故障快速切除率**。所謂二次系統“N-1”是指一次設備發生故障時,其相關的二次系統中即使任一元件或回路發生異常
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