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電力電子設備的廣泛使用,給電網注入了嚴重影響電能質量的諧波,抑制諧波的首要任務是找到諧波源。近年來諧波識別技術得到了深入研究,有一類識別方法叫做線性回歸法,該方法利用等效電路中PCC點處電流和電壓的實部、虛部構造回歸方程,估算出的回歸系數即為系統側諧波阻抗,在此基礎上定量地確定出用戶側的諧波發射水平。要準確地分析諧波源在哪一側,主要取決于是否能準確地估算出系統側諧波阻抗,因此線性回歸法的關鍵是利
近年來,隨著電力企業對變電站安全穩定運行水平、降低運行維護成本、提高經濟效益的重視,變電站綜合自動化系統也得到了快速發展。在其發展初期,由于通信網絡、通信標準和規范沒有統一的規定,不同的廠家為了滿足應用要求采用了不同類型的通信規約,導致了各廠家的智能電子設備之間,信息集成和信息交互比較復雜,通信協議不兼容,無法實現真正意義上的互操作。為了解決這些問題,1998年,由國際電工**、美國電力科學研
運行中變壓器內部發生各種故障后,油中故障氣體的產氣速率與故障能量密切相關。對于能量較低、氣體釋放緩慢的故障,生成氣體基本上都溶解于油中并處于平衡狀態;對于能量較高的故障,大量氣體迅速生成,所形成的氣泡快速上升,部分故障氣體來不及溶解于油中就進入瓦斯繼電器。對于**種情況,變壓器內不同部位油中的故障氣體濃度差別不大,按平時定期試驗方法取油樣進行色譜分析即可。對于后一種情況,通常應按導則中的方法同時
隨著農村經濟發展和居民生活水平的逐步提高,用電負荷和結構發生了很大變化。一、二期改造后的農村配電網,受當時技術和技術等條件的限制,普遍存在供電可靠性差、電壓質量合格率低、線損大等問題,現在已遠不能適應農村發展的要求。農網智能化改造作為建設堅強智能電網的重要一環,涉及到配電、用電、營銷和節能降損等多個環節,從經濟實用型、安裝方便靈活性、運行可靠性等方面對農網發展支撐技術提出了更高要求。農網智能配電
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