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分布式電源相對于常規集中式電源的優勢在于可以高效利用用戶處各種分散的能源,提高能源的利用率,實現就近供電以減少遠距離供電產生的網損,這對于減輕環保壓力,降低終端用戶的費用具有一定的作用。分布式電源既可獨立于配電網直接滿足用戶用電需求,又能接入配電網,作為配電網電源的補充,使負荷的供電可靠性及電能都得增強,它的靈活性和高效性能滿足未來能源可持續發展的要求。 隨著分布式發電技術的日益成熟,分布式發電的
隨著風力發電的快速發展,對風力發電相關技術的研究也日趨迫切。風速及風電功率預測作為鋒利發電研究的就出環節之一,對于電網的運行調度有重要作用。 目前采用的風速及風電預測模型主要有時間序列模型和神經網絡模型、支持向量機模型等。單項一側模型的預測各有其優點與缺點,而且由于它們利用的原始數據不盡相同,不同數據從不同角度影響著模型的輸出結果,因此各單項預測方法之間并不是相互排斥,二是存在一定聯系,并且相互
變壓器在運行過程中會產生大量的熱量,這些熱量以傳導、對流和輻射的方式向外擴散。對于大型變壓器必須加裝冷卻器才能使變壓器的溫升控制在合理地范圍(上層油溫升小于50K)。冷卻裝置的安全運行是變壓器持續穩定輸送電能的有力**,對變電站乃至整個電網的安全穩定可靠運行起著十分重要的作用。冷卻方式采用強迫油循環風冷,冷卻器控制系統采用傳統的電磁型繼電器控制裝置。由于元器件老化導致冷卻器故障,設計回路存在缺陷
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,此方法效率低、易受環境影響、無法實現溫度實時在線監測功能,且無法測量開關柜的溫度;部分較大型變電站則采用分布式光纖或紅外熱像儀測溫,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
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