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文章主要介绍了一铝金属件被吹落至变压器上,造成变压器110kV 侧 C 相引线通过铝金属件对瓦斯继电器取样铜油管放电,致使该变压器差动保护动作跳开两侧开关。通过油色谱分析发现数据异常,得出瞬间激增的大电流在动作过程产生电弧放电导致高压侧 C 相绕组明显变形,在较短的时间内弧道中产生了一些特征气体,处理后进行了大量的跟踪试验,突出了在线监测装置的重要性。 相似文献
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文章阐述了变压器油色谱分析的理论依据,通过一次实际的实验过程对今后变压器油色谱的分析做出了贴切详细的阐述,对神山1号主变提出了一些合理的维修建议。并在此基础上总结出一些应用色谱分析法判断变压器故障的方法。 相似文献
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电力变压器在电网中担任着核心角色,但是目前的维修模式存在着盲目强制性,往往消耗大量人力物力,为解决此现象,通过研发变压器油在线检测与故障预警系统实验装置,建立应修尽修的预测性维修模式,实现变压器在线运行状态实时监测,运行故障分析预警功能。通过FreeRTOS并行实时采集数据变压器油的基础数据,利用python的pytorch深度学习模型处理数据,实现通过变压器油间接监测变压器的运行状态,上报实时数据与预警信息,减少由于故障引发事故发生的概率,节省变压器检修的人力物力消耗,加快我国智慧电网的建设过程。 相似文献
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为研究不同油茶籽加工处理方式对制取油脂品质的影响,以及不同压榨阶段和处理方式制取的油茶籽油品质的差异性,采用液压中试设备对烘制和炒制的油茶籽,以及粉碎蒸制处理后的油茶饼分别进行压榨制油生产试验,并对制取的油茶籽油进行品质分析。结果显示,烘制处理和炒制处理压榨制取的油茶籽油酸价和过氧化值差异显著(P<0.05),但均符合国家标准要求,两种处理方式对制取的油茶籽油脂肪酸组成影响不大,而烘制处理的磷脂含量较炒制处理低(P<0.05),甾醇总量、角鲨烯、总多酚以及总黄酮含量均较炒制处理高(P<0.05),烘制处理压榨制取的油茶籽油品质较佳;二次压榨制取的油茶籽油磷脂、甾醇总量和维生素E含量较一次压榨制取的油茶籽油高(P<0.05),但角鲨烯和总多酚含量较低(P<0.05);在二次压榨生产过程中,蒸制处理能影响油茶籽油的脂肪酸组分,从而使部分脂肪酸组分的含量形成差异显著(P<0.05),且蒸制处理能使油茶籽油中的甾醇总量提高66.51%,但对油茶籽油中的角鲨烯、维生素E、总多酚及总黄酮的含量无显著性影响(P>0.05),油茶饼粉碎蒸制后二次压榨制取的油茶... 相似文献
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随着时代的进步和社会经济的发展,我国电力系统发展迅速,电网容量越来越大,电压等级越来越高,那么设备故障就会造成很大的影响,变压器作为非常重要的一个组成部分,就需要对其产生足够的重视,要有效监测变压器绝缘油中的气体。文章简要分析了变压器油中溶解气体在线监测装置在供电公司的实践,希望可以提供一些有价值的参考意见。 相似文献
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电梯运行的安全性关系到人民生命及财产的安全,确保电梯运行的安全性是非常有必要的,而导致电梯安全事故发生的大多数原因都是跟电梯门系统有关。本文主要是对电梯门系统的结构进行了详细的分析,并对电梯门系统常见的故障类型进行了总结。 相似文献
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110kV变电站中一种应用非常广泛的设备就是GIS设备,作为一种常用的高压配电装置,其具有较高的安全性能,并且具有一系列的优良性能,本文就主要对110kV变电站中GIS设备的常见故障予以简单分析,并提出相关的故障处理方式,对于其运行安全稳定性的提升具有积极的作用,本文就主要针对此予以简单分析研究。 相似文献
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文章从实际工作经验出发,分析了配网自动化的最常见故障,对常见故障的处理方式做了深入的探讨,提出了在实践验证基础上的新方案和方法:网络保护、智能分布、自动定位故障区的新方法,并介绍了这些方法的具体实施原理与过程。 相似文献
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现阶段,风电机组得到深层次开发和运用,向低成本、高功率方向发展,机组风轮直径、扫琼面积不断增加,有效加快电力输送效率,满足社会的用电需求,但也提高运行隐患,极易出现叶片荷载不均匀的现象,影响大型风电机组的发电效果。该文以提高风电机组的发电稳定性为研究目标,着重阐述光纤传感器下大型风电机组叶片荷载在线监测系统,并简单论述叶片结构和受力分析,以及常见故障类型等内容,希望对相关研究工作有所参考。 相似文献
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建立锅炉集中在线监测系统,对城市等大区域范围内锅炉进行统一监测管理,系统具有实时监测、效率分析、排名公示、数据查询、异常报警、工作管、节能技术展示等功能,可以有效实现锅炉现代化管理,提高整体运行水平,同时系统预留接口用于后期根据实际情况进行软硬件及功能的拓展。 相似文献
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本项目在110kV金里变电站10kV#1电容器组安装中山供电局和华南理工大学共同研发的10kV电力电容器故障在线监测系统一套,对10kV#1电容器组各电容器的电容量、外壳温度及环境温度等参数进行在线监测,在线诊断出即将故障的电容器并预警,提醒运行部门提前制定计划更换该即将故障的电容器,预防事故的发生,避免事故的损失。同时对10kV电力电容器的运行环境温度行监测、诊断和预警,在运行环境温度越限时提醒运行部门制定整改措施,改善电容运行环境,延长电容使用寿命。 相似文献
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