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配电网故障检查与维修在现代电力系统管理中扮演着重要角色,有序开展该项工作,可提升整个电力系统的运行稳定性。过去,由于技术水平等因素的影响,一般采用人员检查维修的方式。即工作人员根据后台监测信息,利用相关设备对配电网进行检测,以判断故障具体位置,并进行维修。
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“双碳”目标背景下,我国能源电力系统向清洁转型之路加速迈进,交上了一份亮点纷呈的“成绩单”。根据国家能源局发布的电力工业统计数据,截至2024年4月底,全国累计发电装机容量已突破30亿k W,同比增长14.1%。其中,太阳能发电装机容量约为6.7亿kW,同比增长52.4%;
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随着经济发展,电力需求增加,电力系统负载能力提升,运行状态日趋复杂。高压配电设备在电力系统中起关键作用,其稳定性和安全性对电力系统运行至关重要[1]。内部温度过高是主要风险,可能导致设备老化和灾难性事故。在电力行业中,对高压开关柜的温度监控是确保设备安全与稳定运行的关键[2]。
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近年来,无人机技术在电力领域的应用日趋广泛,为输电线路的运维检修工作带来了新的契机。无人机可有效提高输电线路巡检的及时性和准确性,实现对输电线路、电力杆塔及附属设施的全方位检测,及时发现安全隐患,为应急抢修提供准确的故障信息,缩短整体响应时间。
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随着智能电网建设的深入推进,配电自动化成为提升配电网智能化水平的关键技术之一。配电自动化通过采用先进的传感、通信、控制和信息技术,实现配电网的状态监测、故障诊断、自动隔离与恢复等功能,从而提高配电网的运行效率和可靠性。
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配电线路是电力系统中较靠近用户的一级,担负着向工农业生产、居民日常生活供电的重要职责。楔型线夹安装是配电架空线路施工中必不可少的一道工序,提高楔型线夹的安装质量与效率对于建设坚强配电网和提高配电网建设速度、缩短营商环境接入时间至关重要。
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该660 MW机组火电厂断路器梅花触头热故障的产生,其根源复杂多样,既涉及设计与制造环节的不足,也包含检修工艺的不完善,同时也不能忽视人为因素的作用。为了确保电力生产的稳定可靠,必须根据热故障的具体成因,在断路器梅花触头的整个使用寿命周期内,采取有针对性的预防措施,从而有效控制热故障的发生。
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随着信息技术的进步,许多传统工作已经或正在被数字化工具和云协作平台所改变,以提高工作效率和专业协作的质量。抽水蓄能项目涉及的专业体系庞大、参建方众多、施工和管理复杂、合同数量多且投资额大,建造监控、信息流转、协同运作显得尤为重要。
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由于电网运行的日益复杂化,包括天气、管理需求以及安全规范等因素都需要被考虑,它们存在着复杂的相互依赖关系[9],如果依旧单纯依靠人为判定,可能对电网安全运行造成威胁,甚至导致大规模停电。因此需要创新的检修计划辅助调度工具来制定可靠和灵活的检修计划[10]。
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电力建设速度加快,电网规模增加,电力系统的设备运维工作重要性日益增加。输电线路距离过长,维护难度较大[1]。伴随电力系统规模化发展,输电线路安全性更加受到人们重视。输电线路受到外力作用,出现故障时,威胁输电线路的运行安全性与稳定性[2]。输电线路状态的实时智能监测,对于电力系统可靠运行具有重要作用。
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此研究不仅显著提升了故障诊断的精准度与效率,更为电力技术人员提供了及时、有效的决策支持,确保电力系统在复杂多变的运行环境中仍能保持稳定与安全[2]。展望未来,随着数据挖掘技术的不断成熟与人工智能的深度融合,其在电力系统故障诊断领域的应用前景将更加广阔,为电力行业的智能化转型注入强劲动力。
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电力系统规模不断增大,使得电力系统的安全、稳定越来越受到重视。电力设备在运行过程中,易受到电流和电压异常波动的影响,导致设备出现热故障等问题[1-2]。通过热故障检测可在一定程度上避免持续电流过负荷、减少电力设备绝缘材料的过热老化程度,降低事故发生概率。
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在电力系统中变电站、升压站等都是重要的节点[1-2],只有确保每个节点的全部设备都正常运转,整个电网才能稳定运行。变电站、升压站等电网节点中包含了大量不同类型的电力设备,如变压器、压力表阵列、避雷检测器、套管油位计等[3-6],传统人工巡检方式,不仅增加了工作人员的工作量和人工成本,而且可靠性也无法得到保证。
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当系统遭遇扰动导致频率变动时,若扰动频率接近系统的固有频率范围,则此频段内的有功功率变化将引发系统频率的最大波动。如果设定有功功率扰动引起的系统频率变化须限制在一定范围内,那么超出此界限的特定频段有功功率扰动,便被称为电力系统的敏感频段[1-3]。
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随着全球汽车产业升级发展,新能源汽车已经成为未来汽车绿色发展的主要方向。截至2023年年底,我国新能源汽车保有量已达2041万辆[1]。随着新能源汽车数量的激增,东部地区在用电高峰期电力缺口逐渐增大。得益于“西电东送”特高压工程的开展[2,3],东部地区的用电紧张得到了极大缓解。
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