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地下金属管道对变电站接地网接地电阻及其测量的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
城市变电站附近存在大量的地下金属管道,会对变电站接地网的接地电阻及其地面电位分布、接地电阻的现场测试产生较大影响。用基于场路耦合的数值计算方法对变电站接地网和金属管道的散流分布、接地电阻和地面电位分布进行了计算,分析了不同土壤环境下和金属管道是否有防腐层对接地网的接地电阻和地面电位分布的影响,分析了地下金属管道对接地电阻现场测试的影响。结果表明,当金属管道距离接地网越近和金属管道越长时,对接地网的影响越大;金属管道的防腐层能有效降低对接地网的影响;地下金属管道对其沿线附近的地电位影响较大,在现场测试接地电阻时应给以重视。 相似文献
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针对高土壤电阻率的接地网,根据变电站现场实际情况,采取外延接地体、扩大外延接地网、换入低电阻率土壤等综合降阻措施来降低接地电阻,这样既有效又经济,校核了接地电阻偏高接地网的接触电压和跨步电压。 相似文献
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测量接地引下线与接地网及相邻电力设备间的导通电阻,不仅可以发现电力设备接地引下线电气接触不良,也可发现接地网的局部缺陷。类工频法是目前测试导通电阻主要方法,其他方法可作为参考。导通电阻测试需注意参考点(基准点)选择、接触电阻及现场干扰的影响。 相似文献
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本文根据有关资料和现场生产实际,阐述了变电站安全接地的基本问题是接地网的电位梯度,而不是仅靠降低接地电阻这一观点。 相似文献
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为了掌握相控阵天线近场辐射特点,根据波束形成原理,提出了三角格栅相控阵天线辐射近场的数学模型,并进行了仿真验证。计算结果与仿真结果相比,相控阵天线主波束上场强幅度最大偏差约1dB,吻合较好。利用该模型对相控阵天线的电场近场分布特点进行了分析。在近场未形成主波束的区域,波束存在多个波峰和波谷;该区域内法线上场强出现极大值时发射方向在指向各观察点的方向附近徘徊。随着距离增大,波峰和波谷聚拢,波束宽度逐渐收窄;发射方向的徘徊区间慢慢变小,形成主波束后发射方向与实际波束指向一致。所得结论同样适用于矩形格栅相控阵天线。研究结果为相控阵天线的电磁兼容设计、辐射近场测量提供了理论依据和指导。 相似文献
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新能源系统、储能设备等设备接入到电力系统中,电网中的谐波含量大大增加,传统的电能计量系统已经无法满足多能源接入电网的计量需求。分析了影响电能电量计量的各个方面,提出了一种新型计量方案。在运用智能仪表的基础上,特别增加了谐波计量模块,采取先消除谐波,使采样环节不受干扰提高精度,后利用dq坐标系快速而准确地估计出电网电压的谐波。仿真结果验证了该方案能有效估计出谐波值,进而实现了新能源并网时电能的更准确计量。 相似文献
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近年来,智能电网成为了各国学者的研究热点,并被认为是未来电网的发展趋势。而具有"时钟同步、空间广域"特点的广域测量系统,可以实时测量母线电压相量和发电机功角,实现了对电力系统的动态监视,被认为是构建智能电网的关键基础技术之一。将重点讨论近两年来我国基于广域测量技术的应用研究对实现智能电网可能存在的帮助,最后指出了需要进行深入研究的领域。 相似文献
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轻型广域测量系统及其在中国的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
大扰动后高、低压电网动态响应具有强相关性.通过对低压电网动态行为实行同步监测,不仅可掌握配电系统的详细动态,也能在一定程度上实现主网的动态监测.基于此,提出了轻型同步相量测量单元(PMU Light)与轻型广域测量系统(WAMS Light)的概念,对低压电网进行同步监测,并辅以一定的信号处理手段,实现本地及部分全局动态行为的同时监测.以PMU Light为测量手段,建成了国内首套WAMS Light,涵盖六大区域电网,记录了大量就地扰动和大扰动后电网的响应数据.目前,该系统已成为中国高校及科研院所开放获取电网动态响应实测数据的直接平台.WAMS Light成本低、安装方便、便于广泛布置,将其与常规广域测量系统相配合,可建立涵盖高、低压电网的全景式同步监测系统. 相似文献
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介绍了一种测量铅酸蓄电池板栅电阻分布的方法,并分析了不同板栅类型以及制造过程中断筋现象对板栅电阻分布的影响。研究表明:决定整个板栅电阻大小的主要因素是板栅的质量大小,板栅筋条设计也会影响电阻分布,但制造过程中的少数断筋现象对于板栅和极板性能影响不大。 相似文献
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面向智能电网的保护控制系统 总被引:6,自引:4,他引:2
智能电网是以智能一次设备和二次设备为基础,深度集合电力与通信技术而形成的未来电网体系结构.介绍了智能电网的发展及其技术内涵.针对智能电网保护控制系统的需求特点,指出同步测量技术为面向智能电网的保护控制系统提供了必要的技术基础,提出了基于广域信息的保护控制系统结构设计,并探讨了智能配电网保护控制面临的技术课题与研究思路. 相似文献
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家庭能源管理系统是智能电网在居民侧的延伸,是智能电网领域的研究热点之一。阐述了智能电网环境下家庭能源管理系统与传统家庭能源管理系统的不同和智能电网环境下家庭能源管理系统的新功能需求。提出了智能电网环境下家庭能源管理系统的结构和功能模块,接着给出了智能电网环境下家庭能源管理系统的技术体系。从检测技术、网络通信技术和优化调度算法三方面综述了该领域的研究进展,讨论了存在的技术挑战,指出了未来的研究方向。 相似文献