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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
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
電力變壓器是電力系統的關鍵設備,在運行中遭受熱、電和機械等多種應力的共同作用。從某種程度而言,電力變壓器的負載能力和可用壽命取決于它的熱特性,即能否及時地將變壓器內部產生的熱量傳遞到周圍環境中。 繞組熱點溫度的測量方法有:光纖傳感器直接測量法、熱模擬測量法等,但由于直接測量價格昂貴,運行維護困難,特別對實際運行變壓器一般都只監測變壓器**層油溫,并通過**層油溫間接估算繞組熱點溫度,**層油溫高則表示
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