【摘 要】
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随着社会的发展和工业水平的提高以及非线性负荷、新能源的广泛使用,电能的污染程度急剧上升,甚至超过允许的限度。高质量的电能是保证电网和电气设备安全稳定运行、提高产品质量以及保障居民正常生活的前提。为改进和提高电能质量、系统地分析和研究电能质量问题,找出引起电能质量问题的原因并采取针对性的解决办法,对电能质量进行同步测量和分析显得尤为必要。传统的电能质量参数检测系统基本为单点局部测量,测量数据之间缺乏
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随着社会的发展和工业水平的提高以及非线性负荷、新能源的广泛使用,电能的污染程度急剧上升,甚至超过允许的限度。高质量的电能是保证电网和电气设备安全稳定运行、提高产品质量以及保障居民正常生活的前提。为改进和提高电能质量、系统地分析和研究电能质量问题,找出引起电能质量问题的原因并采取针对性的解决办法,对电能质量进行同步测量和分析显得尤为必要。传统的电能质量参数检测系统基本为单点局部测量,测量数据之间缺乏准确、共同的时间标记:测量结果仅在局部系统和局部时间内有效,难以用于大面积电网安全稳定运行状态分析。广域
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