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隨著電力系統負荷需求的不斷增加,起供應容量也必須隨之加大,為使在系統容量急劇擴增的情況下依舊保證電力系統安全、經濟、穩定運行,限制短路電流在各級斷路器的開斷能力范圍之內,是其中一個十分關鍵的課題。通常,設備性能、系統運行方式和電力網結構是三種主要限制短路電流的措施。其中,從電網系統運行方式考慮,由于傳統限流方式如投入高阻抗變壓器、大容量斷路器成本昂貴,因此在設備端安裝具有損耗低、可以靈活控制以及
配電網開關在配電網中擔任著舉足輕重的作用,主要完成配電網的控制和保護功能。當配電網開關發生故障時,會引起電網事故,嚴重時甚至會造成電網大面積停電,給社會帶來巨大的經濟損失和不利的影響。統計分析表明,80%的開關故障是由于機械特性的不良造成的,且絕大多數故障是操動機構的問題,配電網開關的檢修就成了問題的關鍵。 傳統的以設備定期檢修為**的設備維修方式易產生“勞而無功,勞而有過”的結果;而“事后檢修
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
隨著風能、太陽能等具有隨機性特點的電源不斷接入電網,以及人們對電能質量要求的日益提高,儲能技術作為增強系統靈活性、可控性,改善電能質量的手段得到了快速發展。其中,**導儲能技術以高儲能效率和快速的功率調節反應能力得到研究人員的重視。早期的**導儲能(SMES)以平滑日負荷曲線,減小發動機出力波動為應用目標,研究多集中在大容量高功率儲能裝置,主要是**導磁體及其輔助設備的設計與優化。由于大容量**導儲能成
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