智能电力终端侧的非侵入式负荷监测算法综述

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随着社会经济的高速健康发展,人们对电力系统尤其是电力终端的安全性和稳健性等方面愈发关注。在电力系统中,电力负荷是十分重要的一部分,而对其进行监测与分解则显得十分关键。近年来,随着智能电力终端的遍及和各类深度学习算法的广泛发展,非侵入式负荷监测引起了学术界与工业界的共同关注。以非侵入式负荷监测为研究对象,对其进行了详细分析。首先介绍了非侵入式负荷监测的概念和技术框架,分别对非侵入式负荷监测的数据处理过程、建模过程进行归纳总结;然后着重介绍了非侵入式负荷监测不同方向上的算法以及评估指标;最后得出结论,并分析了
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日益严重的生态问题使社会开始重视对生态环境的保护,而其中的燃煤电厂污染问题开始被人们所关注,其不利于生态的绿色与稳定发展。对燃煤厂中氮氧化物、尘粒、污水排放和二氧化硫对环境的影响进行了分析,论述了燃煤电厂环保现状,其目前存在监管力度不大、能源结构单一等问题,并提出了加大环保监督管理力度、提高脱硫石膏利用率、优化调整发电能源结构、提高人们对环保的认知和优化节能运行一系列解决措施,达到了节能减排与保护环境的效果。
保护接地系统的应用,可以实现对低压电气装置的有效保护,从而降低设备故障率,保障设备及人员安全.保护接地系统在运行原理和结构上具有一定的复杂性,因此在应用过程中应该进
主要阐述电力电子变压器实际拓扑结构,并系统分析其实际输出侧电压谐波生成的基本原理,明晰电压谐波对各类设备运行产生的危害及影响,立足未来电力系统良好运行层面,有目的性、有针对性地提出电压谐波抑制策略,减少其谐波带来的风险及危害,保证电力系统运行可靠性及安全性,促使电力产业健康、长足发展。
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分布式可再生能源的发展与入网,增加了配电网结构的复杂性,接地故障率呈现直线上升,威胁配电网的稳定运行,故提出基于改进粒子群算法的配电网接地故障区域定位方法。利用二进制对配电开关监控终端(FTU)监测信息进行编码表示,以此为基础,根据开关节点构造开关函数与适应度函数,结合配电网拓扑结构与FTU装置获取信息,制定接地故障区域定位流程。当满足改进粒子群算法收敛条件时,输出最优粒子即为接地故障定位区域,实现了配电网接地故障区域的定位。实验证明,在接地故障类型为单点与多点背景下,所提方法能够对接地故障进行精准定位,
建设坚强智能电网、构建节能环保用电、实现电网调度自动化是现代电力行业发展的方向。电网调度自动化系统不仅是电网控制的核心,而且是确保电网系统安全、可靠和经济运行的重要手段之一。电网调度自动化即信息集中处理的自动化系统,它是通过设置在各变电站和发电厂的远动终端来采集电网运行的实时信息,通过信道传输至设置在调度中心的主站系统供调度员使用,且主站可根据收集到的电网信息,对电网运行状态进行安全分析、负荷预测以及经济调度控制等。为了确保电网调度有效性,优化其调度方式,需要注重与之相关的自动化技术使用,扩大这类技术在电
当前,随着社会各行各业不断的发展,人们对于电力的需求也不断增加。因此,电力企业需要为社会发展提供可靠的电力支持,同时也需要对其自身的电网系统进行不断的完善。现阶段220 kV变电站是电网系统中较为重要的电力设施组成部分,相关变电设备在运行过程中出现故障时,会导致整个电力系统无法正常有效的运转,因此电力企业在日常的工作中,需要落实对220 kV变电站继电的保护工作,对相关故障问题进行进一步的分析,并且制定相应的解决方案。主要对当前220 kV变电站继电保护改造中存在的问题进行分析,并且提出相应的解决方案。
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国民经济的发展,推动人们物质生活水平不断提高。随着家用电器的不断增多、各种企业生产线的不断扩建、城市美化工程的不断深入,目前我国居民对电力的需求已达到一个前所未有的高度。在现代社会,传统的电力控制系统早已不能满足日益扩大的供电需求。为此,分析了我国变电站的系统运行现状,指出将传统的供电方式整合起来,对提高变电站的稳定性和工作效率具有重要意义,并就其使用方法提出了具体意见和建议,以期推动我国电力事业的发展,为广大用户提供更加优质的电力服务。