低压线损及其计算方法的分析研究

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线损是输电线路在运行中损失的电能,输电线路的线损是评价电网经济性的关键指标,同时在一定程度上可以反映电网的生产能力.因此,从电网自身发展及能源节约两方面看,对线损的起因及计算方法进行深入研究具有重要意义.从目前输电线路的运行状况来看,低压配电线路产生的线损占比较大,因此对低压配电线路线损进行研究成为亟需解决的问题.为此,本文首先阐述了线损的概念及低压线损的产生因素,随后研究了低压线损的基本计算方法,为后续低压线损的分析奠定了理论基础.
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本文分析了分布式安稳装置基本特点,对传统控制策略的进行分析研究,基于实例提出了一种新型的合理配置信息通道与控制策略方法,能有效保障安稳装置信号采集精准度,强化安稳装置的安全稳定性,以此提高电网的整体运行水平.
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本文针对绝缘油色谱试验时间长,检测数据分析智能化水平较低、数据展示不直观影响趋势判断等问题,建立油化实验室物联系统,将多类仪器接入网络,配合传感装置与监测装置,实现仪器的远程硬件控制和状态智能化感知,有效减少实验过程中非核心环节耗时,提高油务人员整体工作效率.研究适用于绝缘油全生命周期管理的检测数据融合智能分析方法,建立绝缘油数据融合智能分析系统,为充油设备状态智能分析提供技术支撑.建立绝缘油检测数据可视化平台,搭建数据展示框架,设计数据展示界面,对被分析数据进行化类分区,实现检测数据的综合掌控和智慧化管
随着自动控制技术及变频调速技术的发展,将自动控制技术与变频调速技术结合起来应用,对于异步电机的调速控制具有重要意义.本文提出了一种基于西门子S7-300PLC和Sinamics S120变频驱动装置的变频调速方案,该方案能够实现异步电机全速度范围内的转速自动调节.在实验室中,搭建了小功率试验平台,经试验验证,该变频调速方案能够对异步电机的转速能够根据上位机下发的指令进行自动调节,实现了全自动调速控制,具有很高的工程应用价值.
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高压断路器的监测与诊断是提高电力系统可靠性和安全性的一项重要工作,本文基于模糊逻辑推理建立了一套高压断路器模糊的故障诊断方法.通过该方法对高压断路器运行数据进行模糊化处理,有效降低了谐波信号对故障诊断过程的影响,同时通过断路器运行的典型故障特征分析,进而实现对断路器的状态检测.
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