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作為較具發展前進的可再生能源技術之一,太陽能光伏并網發電技術成為各國學者的研究熱點。伴隨越來越多的光伏發電系統接入電網,給電網的保護提出了新的課題:反孤島監測。孤島效應是指由于電氣故障、人為操作及自然因素等原因造成電網供電中斷時,各個用戶端的光伏并網發電系統未能及時檢測出停電狀態并將自身切離電網,與周圍的負載形成一個電力公司無法掌控的自給供電的孤島。事實上不僅是光伏,任何分布式發電系統,包括普通
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
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
動熱穩定試驗是考核高低壓電器在實際運行中,當電路發生故障時能否耐受短路電流所產生的電動力效應和熱效應的一種模擬性試驗,它既不接通試驗電流也不分段試驗電流。 動熱穩定試驗由于試驗電流大、通電時間長,對峰值電流有要求,以及試品和連接母排的阻抗不能預知,但試驗時,要求準確地輸出試驗所需電流,并應滿足標準的要求。傳統試驗裝置采用手動控制的方法,存在控制線路復雜、電流輸出不精準的缺點。 試驗時回路中試品和
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