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差動保護簡單可靠,動作速度快,被廣泛應用在工業中作為變壓器、電動機等元件的主保護。2MW及以上的電動機需裝設縱聯差動保護,2MW以下當電流速斷保護靈敏系數不符合要求也可裝設縱聯差動保護,縱聯差動保護應防止在電動機自啟動過程中誤動作。與變壓器相比,電動機、電抗器、發電機首尾兩側存在直接的電氣連接,滿足基爾霍夫電流定律,且兩側電流不需進行相位轉換,當兩側電流互感(CT)選用同一型號時,理論上不該出現
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
光學電流傳感器具有抗電磁干擾能力強、安全性能高等優點,能夠滿足高電壓、大電流、實時帶電測量的要求,的帶了廣泛的重視和研究,其中全光纖型是當前的研究熱點。用于全光纖電流傳感器的復合絕緣子可以起到保護光纖、防污、電氣絕緣、承擔機械強度的作用。但是復合絕緣子因其外形特點、金具結構和硅橡膠材料的低電導率,使得電位分布在高壓端和接地端處產生了較高的電場。當絕緣子和金具表面的電場**過起暈場強后,就會發生電暈
電力電子設備的廣泛使用,給電網注入了嚴重影響電能質量的諧波,抑制諧波的首要任務是找到諧波源。近年來諧波識別技術得到了深入研究,有一類識別方法叫做線性回歸法,該方法利用等效電路中PCC點處電流和電壓的實部、虛部構造回歸方程,估算出的回歸系數即為系統側諧波阻抗,在此基礎上定量地確定出用戶側的諧波**水平。要準確地分析諧波源在哪一側,主要取決于是否能準確地估算出系統側諧波阻抗,因此線性回歸法的關鍵是利
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