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电力系统列表
随着我国电力工业的高速发展,保障供电系统安全、稳定运行是电力管理的重要任务。这需要对设备进行不断电在线监测,并利用多种先进方法研究分析监测数据,及时发现设备的安全隐患,对可能出现的故障及时采取预防措施,实现科学高效的设备故障诊断和状态监测。设备关键点位的温度是体现设备运行正常与否的重要参数。
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静止无功发生器随着工业的发展,电力系统中用电设备的种类也在逐渐增多,各种感性、非线性与不平衡负载接入在电网中对电能质量带来不利的影响。为提高电网电能质量,静止无功发生器(Static Var Generator,SVG)逐渐成为近些年来的研究热点。传统的SVG输出侧滤波器多为L型滤波器,其结构简单、控制方便,得到了广泛应用。
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我国传统电力系统中逆变器等并网单元和负荷间往往存在惯性不足的问题,使得并网单元响应电网频率变化时缓慢,无法及时投入备用容量来维持电网频率稳定。传统的同步发电机和并网单元等控制系统在新能源接入后能快速、精确地响应电网频率变化,实现多个分布式电源协调参与电网频率调节,提高系统的稳定性。
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发电厂电气部分是电气工程专业中理论与实际工程结合紧密的一门专业课程,具有鲜明的工程应用特色。在专业课程教学过程中占有重要地位,与电力系统分析、高电压技术、电力系统继电保护等课程密切相关[1,2]。助力实现“碳达峰”“碳中和”,通过多能源互联构建新型电力系统,已成为“十四五”期间国家电网的发展方向。
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电力系统作为重要的国家基础设施,其生产安全关系到国家经济发展和人民生活,因此安全监察工作显得尤为重要。在电力系统的生产中,建立完善的安全资讯平台和重视高素质监管团队的建设是非常重要的具体策略。
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对于电力运营的相关工作来说,需要能够朝着更加安全的方向去发展。但是,需要注意的是,电力系统的综合性一般来说是比较强的,并且在实际运行的过程中存在着难度较大的情况,蕴含着各种不确定的因素,这些都会影响到供电的稳定性。与此同时,对于电力系统的运行来说,需要能够具备较好的鲁棒性,这样才能够在一定程度上避免出现对系统的干扰。
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现代化城市建设发展中,电网需求量不断增加,变电站数量随之不断增多,不少先进设备持续投入其中,电气设备的容量也在不断加大。基于此背景,以往的变电检修技术已难以满足如今的需求,变电检修技术应用也需进一步完善。
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发电机在负荷不平衡时会产生负序磁场,进而在转子上形成两倍工频交变的电流,该电流导致的发热会显著限制发电机带不平衡负荷的能力[1]。在IEC标准中,连续不平衡负荷的判据用负序电流I2表示,短暂不平衡负荷的判据用负序电流I2的平方和持续时间的乘积表示。根据GB/T7064-2002《透平型同步电机技术要求》的规定,汽轮发电机须能在一定的连续和短暂负序电流下继续工作[2]。因此,发电厂非常重视发电机负序电流的监测工作。
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社会发展离不开电力系统,安全稳定的运行确保了电网使用,不过现阶段继电保护动作故障的发生严重阻碍了生产生活。所以,面对继电保护动作故障,积极寻求行之有效的解决方法不仅对电力系统十分关键,对日常生活水平的提高也有一定的价值。
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继电保护是电力系统中的重要组成部分,其作用是在电力系统发生故障时,迅速切断故障电路,保护设备和人员的安全。继电保护的基本原理是根据电力系统中的电流、电压、频率等参数的变化来判断系统是否存在故障,并通过控制开关或断路器等装置来切断故障电路。继电保护系统由多个组成部分组成,包括测量元件、判据元件、切断元件和控制元件等。
安全可靠的电力供应是国家发展和人民生活的重要保障。但是随着电力电子设备大量应用以及新能源并网容量增加,电力系统运行点日渐逼近稳定极限。暂态失稳是造成电力系统大规模事故的主要原因,有效的暂态稳定评估以及暂态稳定预防控制(transient stability preventive control,TSPC)方法,对于电力系统稳定运行具有重大意义[1,2,3,4,5,6]。
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为了保障电力系统的安全稳定运行,故障检测与定位技术变得尤为重要。继电保护是电力系统中重要保护手段,它能在故障发生时迅速切除故障区域,保护系统其他部分的正常运行。然而,传统的继电保护技术只能检测到故障的发生,无法提供故障的具体位置,给故障的排查和系统的修复带来困难。
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断路器是电力系统的关键部分,它能够关合、承载、开断运行回路正常电流,也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流。根据国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求》规定,断路器的选型应与保护双重化配置相适应,220 kV及以上断路器必须具备双分闸线圈机构,两套保护装置的分闸回路应与断路器的两个分闸线圈分别一一对应。
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随着能源需求的不断增长和环境问题的日益突出,风力发电和光伏发电已经成为现阶段的两种主要新能源形式,具有广泛的分布和潜在的能量差异性[1]。然而,由于风力和太阳辐射的不稳定性、间歇性以及地理位置的差异,这些非均匀风光互补并网发电系统的发电功率存在显著的波动性和时空分布差异。
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电力系统作为现代工业和生活的核心支撑,其安全稳定运行至关重要。传统的电力系统监控方式存在着诸多局限性,主要表现在对用电设备实时状态的监测不足以及监控数据传输延迟的问题。传统的电力系统监控主要依赖于有限的传感器网络和中心监测设备,无法满足日益庞大而复杂的电力系统的监管需求。
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