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541.
《信息与电脑》2019,(22):145-146
随着国民经济的不断发展和进步,人们对能源的需求与日俱增,电力作为我国能源结构的非常重要部分,加强电力系统的运行显得十分关键。物联网充分利用了泛在感知技术,能够确保电力系统运行的安全性、可靠性。基于此,笔者根据实际工作经验,阐述泛在电力物联网发展建议及关键技术,以期能提升电力能源供应的稳定性。  相似文献   
542.
《信息与电脑》2019,(23):120-121
近年来,科学技术的进步也推动着电力事业的发展。电力体系的改革在加大力度,并且逐渐趋于完善。如今,电力行业已经成为了重要行业,是国家的一项重要基础保障,对于人们的日常生活和生产都具有着十分重要的影响。将大数据技术应用于电力行业的智能反窃电和线损监控中,可有效保障电力行业的安全运行。  相似文献   
543.
《Planning》2019,(14)
本文探讨了电气工程发展现状、电气工程及其自动化建设的发展趋势、电气工程及其自动化建设过程中遇到的问题以及推动电气工程及其自动化的建设发展的方法等四个方面的问题,为我国电气工程及其自动化建设提供参考。  相似文献   
544.
为提高水性聚氨酯涂料的疏水性,本文在水性聚氨酯中加入疏水性较强的聚四氟乙烯乳液,探索了聚四氟乙烯含量、偶联剂等对水性聚氨酯疏水性的改性效果。研究结果表明水性聚氨酯中加入硅烷偶联剂可使聚氨酯与聚四氟乙烯以任意比例互溶。当固化温度为150°,水性聚氨酯与聚四氟乙烯质量比为6∶4,3-氨丙基三乙氧基硅烷偶联剂的质量为聚四氟乙烯的1%时,制得涂层的润湿角可达117.42°,附着力达到0级。  相似文献   
545.
深度挖掘SF6分解产物携带电热腐蚀信息有助于提升GIS设备潜伏故障诊断精确度。研究六氟化硫—环氧树脂体系(SF6-epoxy)热分解反应,阐明碳基特征分解产物与绝缘材料降解对应关系,可有效解决特征组分单一性与来源多样性之间矛盾。文中采用同步热重/差示扫描量技术系统测量了SF6-epoxy热分解过程,表征了3个特征热解阶段的温度范围与放热量。在线气相色谱指认了9种碳基、硫氧分解产物。根据SF6-epoxy体系热解的全景反应历程,CO2可作为判定环氧树脂高温(>500℃)热腐蚀劣化的特征分解组分;CH4可直接对应300~500℃发生的环氧绝缘材料的热降解劣化;SOF2、H2S和H2可综合判定SF6-epoxy体系的微水含量。  相似文献   
546.
针对石墨基柔性接地材料在配电系统接地中的应用问题,构建了有限元仿真模型对一组10 kV配电网石墨基柔性接地装置的接地电阻进行计算,并结合石墨基柔性接地材料的固有特性和常用降阻方式,结果发现在城市配电网应优先采用矩形框式的结构以减小接地电阻;对短路故障下和雷击故障下石墨基柔性接地装置在的温升情况进行了仿真计算,结果表明测...  相似文献   
547.
备自投投切失败进入孤岛运行方式小水电会对电气设备带来潜在的影响。利用PSASP软件建立了含有小水电的典型系统,分析了采用不同的发电机模型分别进行不同负荷水平、负荷功率因数、不同系统调节参数等情况下孤岛运行模式下的典型特征参数的变化规律;并提出小水电孤岛运行方式切机、切负荷、重新并网的控制策略,最后仿真验证了所提控制策略的有效性。  相似文献   
548.
高压直流输电系统双极闭锁后,整流站滤波和补偿装置的滞后退出使得大量无功功率流向送端交流母线,进而导致送端出现过电压现象。为确保直流近区大规模光伏发电系统的安全运行,提出了一种基于状态相关Riccati方程技术的非线性鲁棒控制策略。首先,暂态控制目标设定为令光伏发电系统在暂态期间最大化吸收无功功率,基于控制目标选择合适的调节输出并构建相应的非线性鲁棒控制问题。其次,采用状态相关Riccati方程技术将非线性鲁棒控制问题转化为状态相关的类线性系统鲁棒控制问题,通过在线求解代数Riccati不等式近似获得状态反馈控制律。最后,在MATLAB/Simulink仿真平台进行验证,结果表明所提控制策略具有良好的暂态控制效果,能够有效抑制送端过电压。  相似文献   
549.
马烨  孙刚 《变压器》2021,58(3):26-31
采用有限元数值分析技术对牵引变压器进行三维漏磁场计算,分析了夾件托板开槽以及油箱磁屏蔽对其涡流损耗分布的影响,并对油箱磁屏蔽的结构进行了优化设计。  相似文献   
550.
根据土壤结构,研究了土壤的多孔介质电气模型,并研究了冲击电流作用下,土壤特性参数的频变规律,分析得出土壤频变特性对改善接地装置冲击散流效率,降低暂态冲击接地阻抗具有重要意义。研究了接地装置冲击过程中土壤火花放电现象的动态物理过程和土壤火花放电的检测手段及其对接地装置的影响。最后进行了土壤火花放电现象的试验研究,得出随着土壤含水量的增加,土壤火花放电的起始冲击击穿场强逐渐降低;在0℃以上,温度越高,越容易发生土壤的火花放电现象。  相似文献   
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