冲击负荷热老化下牵引变压器油纸绝缘寿命评估方法

来源 :电气开关 | 被引量 : 0次 | 上传用户:standups_wu
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为了研究牵引冲击负荷对牵引变压器油纸绝缘热老化及寿命的影响,本文考虑冲击负荷的负荷率、持续时间以及时间间隔对油纸绝缘进行加速热老化试验,通过聚合度分析了试样老化规律,并提出了 一种评估冲击负荷下油纸绝缘寿命的经验表达式.结果表明:在研究冲击条件范围内,基于优化零阶动力学模型的经验表达式可有效评估任意冲击负荷下牵引变压器油纸绝缘寿命,为后续相关研究提供一定的技术参考.
其他文献
未来战争必须以网络信息体系为支撑,而战术互联网是网络信息体系的重要组成部分.在战术互联网波形建设方面,美国陆军是其他国家学习借鉴的对象.首先,对美国陆军战术互联网波形组成进行介绍;其次,揭示美国陆军战术互联网波形分布式动态重组、天空地一体、宽窄带结合等特点;最后,提出对我陆军无线电波形建设的有益启示.
移动边缘计算(mobile edge computing,MEC)通过将计算任务卸载至边缘服务器,降低网络负荷,减少传输时延,提升用户服务体验.因此,MEC受到了广泛关注,并成为5G的关键技术.资源分配作为MEC的主要问题,在提升能量效率、缩短任务时延和节约成本方面具有非常重大的研究意义.首先,介绍了MEC的基本概念、参考架构和技术优势;然后,从技术层面和经济层面归纳总结了MEC中最新的资源分配和定价策略;最后,讨论了MEC资源分配和定价策略中可能存在的问题与挑战,并提出了一些可行的解决方案,为后续研究发
本项目着力研发一种移动式计量装置验收专用负荷箱,可依据现场实际情况将其接入到专变低压出线处,提供稳定的测试负荷电流,完成计量装置验收关键步骤.主要的技术内容:通过接入电容器组,提供计量装置验收带负荷测试所需的电流,按不同容量电容器组配置合适分组空气开关,保护电容器组,降低同时投入时的冲击电流.本项目制作的计量装置验收专用负荷箱将使用高强度箱体,并制作不同容量的负荷箱以满足不同的计量装置验收负荷要求,以提高计量装置验收工作质量和率,降低电能计量差错风险.
本文为了管理和分配基于混合质子交换膜的燃料电池、蓄电池储能和超级电容器之间的功率分配,以改善多储能混合系统的性能并减少燃料消耗量为目标,提出一种基于斑点鬣狗优化算法的多储能混合系统能量管理策略,并将本方法与黑猩猩优化算法、基于人工生态系统的优化算法、海鸥优化算法、黑雁优化算法和郊狼优化算法进行了比较,结果表明,相对于其他算法,基于SHO的能量管理策略实现了最低的燃料消耗量,并提升了能源利用效率.
为进一步提高月用电负荷预测精度,本文提出一种基于改进秩次集对和灰色模型的变权组合预测方法.采用改进秩次集对算法,在秩次集对模型中引入天气指标,并利用熵权法确定各指标权重,增强了秩次集对算法的适应性和有效性.接着采用变权法将改进秩次集对模型和灰色模型进行变权组合,不断滚动优化组合模型权重,改善了单一模型预测精度的稳定性.实例预测结果验证了该方法的有效性.
直通链路技术己广泛应用于车联网场景.对于直通链路技术的潜在技术方向给出可行的建议,包括传统直通链路技术的增强方向,如载波聚合、使用非授权频谱等;侧行链路对于中继场景的应用扩展,包括终端到终端之间的中继,以及中继的多链接场景;在高精度定位场景使用直通链路技术.并且,给出直通链路技术与各种新技术的融合应用,如智能反射面与区块链技术,从而解决直通链路技术自身的缺陷.
为缓解全球变暖的严峻形势,清洁能源逐渐成为了能源发展的主要方向,其中光伏能源因其具有取能方便、稳定等特点,逐渐应用至包括电网在内的各行各业中.虽然光伏发电具有巨大的社会及经济效益,但其也给电网带来了一定的挑战.光伏发电具有一定的波动性及不确定性,当其并入电网后,会对电网的安全稳定运行造成一定的影响.因此,对光伏电站接入电网后的影响进行分析具有重要意义.
为了提高永磁直驱机组风电场低电压穿越能力,提出了一种风电场优化无功出力控制方法.首先分析了风电机组无功和并网能力评价指标,提出风电机组低压穿越能力评价方法;然后综合考虑风电机组的运行状况以及无功输出能力,对风电场中的每台机组的低电压穿越能力进行评估,根据评估的结果分配每台机组的无功出力.仿真结果表明了该无功优化方法的可行性,有效提高了电网故障时风电场并网点电压.
电网断面是影响电网运行安全性、可靠性和稳定性的重要因素.本研究主要从断面识别技术出发,构建基于N-1预想模型的断面监视及辅助调控系统,利用SCADA平台和D5000系统,实现断面数据的遥测采集、实时监测、自动发现和辅助调控,达到电网潮流的有效控制,从根本上提升电网运行的安全效益和经济效益.
面向5G-Advanced演进系统和未来6G新系统,与通感算智相关的新功能、新业务被不断地开发拓展并融入系统中.阐述了在5G-Advanced和6G不同阶段,通感算智一体化技术场景用例和未来技术模式功能的需求预期,从中提炼出其技术五大发展模式特征,并以此指导未来5G-Advanced系统开发和6G新系统的标准化开展,使通感算智一体化技术能得到有效的落地应用和未来商业价值最大化彰显.