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输电线路驱鸟装置技术研究
简介:在输电线路故障中,鸟害引起的故障所占比重较大,如何避免鸟类在绝缘子挂点上方活动,降低鸟粪引起线路跳闸的概率,不影响生态环境,进一步降低生产成本就成为我们义不容辞的责任。
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桥式保护装置对跨越物保护效果的探讨
简介:本文主要介绍桥式保护装置在张力放线时对跨越物的保护原理和保护效果,它较之传统保护方法极大程度的减小了施工成本,提高了张力放线更换架空线时的安全系数和工作效率。
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泸水区域电网频率偏高问题解决措施浅析
简介:通过电力系统分析仿真软件PSD-BPA对怒江泸水电网孤网后频率偏高原因进行了分析,制定了怒江泸水电网高周切机方案,提出了怒江泸水电网频率偏高问题的解决措施,进一步确保整个怒江电网的安全稳定运行。
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集中器电表相位自动识别技术在计量自动化系统中的应用
简介:本文介绍了低压集中器载波过零分时通讯技术原理和计量自动化主站系统与终端通信过程,提出利用计量自动化主站系统将采集的电能表相位等信息写入台区户表档案中,有利分相负荷管理及分相线损分析,提高台区台区的管理水平。
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高频收发信机通道远方测试方案研究
简介:为保证通道和收发信机的正常运行,需要定期对收发信机进行通道的测试,及时发现通道状态。现就对该通道测试方案进行分析。
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分享于 2016-07-14
多风险均衡约束机制在电网检修安排中的应用研究
简介:通过2013-2014 年全年日电网风险分值对比,验证了电网风险均衡约束机制可使得一段时间内电网风险分布更为均衡,降低电网风险造成的隐形损失,进一步提高电网检修计划执行率。
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分享于 2016-07-14
带电更换220kV 直线串绝缘子横担卡具
简介:目前,国内带电更换220kV 直线整串绝缘子更换采用的横担卡具通常为2 个横担卡组合而成。由于输电线路铁塔结构不同,塔型不同,原用的横担卡在多种塔型上无法适用。本实用新型提供了一种能与各种塔型契合使用的横担卡具。
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分享于 2016-07-14
优化系统运行方式 提高机组利用率
简介:湖南500KV 电网的特点是远距离送电,网络负荷重,缺乏电源支撑,网架不够坚强,220KV 与500KV 系统多处电磁环网,不能开环运行,造成长沙公司2 机组发电功率常年受限,因此必须优化系统运行方式,提高发电设备利用小时数。
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分享于 2016-06-22
OFDM电力载波技术在智能家居中的应用
简介:本文首先介绍了正交频分复用(OFDM)载波通信的原理,指出OFDM是一种多载波调制技术。然后介绍OFDM体系结构和技术优势,说明OFDM具有频率利用率高,传输速度快,抗干扰能力强的特点。最后介绍了基于OFDM组网技术在智能家居领域的应用,提出电力线载波具有不需要重新布线,无辐射等优点,而OFDM速度高,抗干扰能力强,结合加密技术,使家居的智能解决方案更完善。
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分享于 2016-01-18
高频保护通道检测方法分析
简介:针对一起高压输电线路高频保护通道异常的缺陷,检修人员对高频通道进行检查和试验检测,在此基础上进行分析并确定故障点,从而提出针对性的处理措施。
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分享于 2016-01-15
阿勒泰电网风电接纳能力研究分析
简介:阿勒泰额尔齐斯风区是新疆“九大风区”之一,风电开发潜力巨大,再加上阿勒泰东部区域的风风能资源,“十二五”~“十三五”期间,阿勒泰地区风电开发装机容量将达到1500MW。本文从阿勒泰电网就地消纳、电网外送能力等多方面进行分析,得出阿勒泰电网“十二五”~“十三五”期间的风电接纳能力。
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分享于 2016-01-15
Google Earth 等高线图层的生成及应用
简介:Google Earth在电网工程设计中的应用越来越广泛,它能准确、直观的反馈现状地物情况,但由于未提供现状地物的等高线图层,无法仅仅通过三维视图准确掌握特定位置的地形分布,使其在工程应用方面受到了一定的限制。本文中作者介绍了一种在GE浏览器中加载等高线图层的新方法,应用该方法,可以较为准确的掌握地形分布情况,便于开展站址初选、路径初选、投资预估等工作,进一步拓宽了GE浏览器在电网工程中的应用范围。
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Google Earth 等高线图层的生成及应用
简介:Google Earth在电网工程设计中的应用越来越广泛,它能准确、直观的反馈现状地物情况,但由于未提供现状地物的等高线图层,无法仅仅通过三维视图准确掌握特定位置的地形分布,使其在工程应用方面受到了一定的限制。本文中作者介绍了一种在GE浏览器中加载等高线图层的新方法,应用该方法,可以较为准确的掌握地形分布情况,便于开展站址初选、路径初选、投资预估等工作,进一步拓宽了GE浏览器在电网工程中的应用范围。
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分享于 2016-01-15
110kV电网合环潮流分析研究
简介:110kV电网合环操作前对合环功率进行充分分析,对准确环判断合环的合理性具有重要意义。本文通过建立110kV电网合环电路等值模型,从理论上对电网合环模型的合环功率进行计算分析,表明110kV合环功率主要取决于上游220kV站母线电压相角差、合环点两侧等效阻抗与负荷乘积的差值。当合环点两侧的等效阻抗与负荷乘积比较接近时,合环功率主要由上游220kV站母线电压相角差决定;当合环点两侧的等效阻抗与负荷乘积相差较大时,需综合考虑220kV站母线电压相角差、两侧的等效阻抗与负荷乘积之差确定合环功率。最后,通过对乌鲁木齐地区实际110kV电网合环进行仿真计算,验证了合环模型理论分析结果的准确性,从而也证明了合环理论分析结果能够对110kV电网合环提供一定的技术参考和指导。
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