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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
區域間振蕩是大型互聯電網系統的常見問題,特別是在弱互聯的區域間經常會發生欠阻尼低頻區域間振蕩。區域間振蕩會嚴重影響系統的正常運行,一旦發生故障,將會引發較大的系統擾動。在1996年8月10日的北美西部大停電中就曾發生這種擾動。因此,對區域間振蕩現象的研究在大型互聯電網系統的規劃和運行中起著重要的作用。 1982年**部相量測量單元(PMU)在弗吉尼亞理工大學問世,基于同步相量測量的技術逐漸在調度
運行中變壓器內部發生各種故障后,油中故障氣體的產氣速率與故障能量密切相關。對于能量較低、氣體釋放緩慢的故障,生成氣體基本上都溶解于油中并處于平衡狀態;對于能量較高的故障,大量氣體迅速生成,所形成的氣泡快速上升,部分故障氣體來不及溶解于油中就進入瓦斯繼電器。對于**種情況,變壓器內不同部位油中的故障氣體濃度差別不大,按平時定期試驗方法取油樣進行色譜分析即可。對于后一種情況,通常應按導則中的方法同時
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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