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目前,對智能電網的定義都局限于本國的國情,作為倡導智能電網建設的美國電力科學研究院(EPRI),對智能電網的定義是:自愈、安全、集成、協同、預測、優化、交互。歐盟**對智能電網的定義是:支持分布式和可再生能源的接入,較可靠安全電力供應,面向服務的構架,靈活的電網應用,**自動化和分布式智能,負荷和電源的本地交互,以客戶為中心。 智能電網應以現代輸配電網為物理基礎,建立在集成和高速雙向的通信網絡
目前國內中小型變電站一般是使用紅外測溫儀進行人工逐點測溫,次方法效率低、易受環境影響、無法實現溫度實時在線監測功能,且無法測量開關柜內溫度;部分較大型變電站則采用分布式光纖或紅外熱鄉音測溫,此方法精度高,不易受干擾,但其成本高,結構或布線復雜,維修更換不便,而無線監測技術正好彌補了這些不足。無線傳感器網絡集成了傳感器技術、微機電系統技術、無線通信技術和分布式信息處理技術等*科技,底層傳感器節點
接觸器或接觸器式繼電器觸頭的接觸可靠性直接決定著客戶所有相關線路和設備整體的可靠性。它是產品的重要質量特征,不同與產品的功能指標及其他質量指標。它隨時間的推移而變化,表示了產品的耐久性、無故障性和有效性等特征。 其中輔助回路觸頭由于解除壓力小、工作電流小等特點,成為接觸器可靠性的薄弱環節。在影響輔助觸頭可靠性的眾多因素中,以往多關注的是觸頭材料、形狀及觸頭彈簧的設計。對塵土中典型成分的影響也有一
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**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
公司名: 江蘇梅蘭日蘭電氣有限公司
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