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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
輸電線路行波故障測距的原理基礎是檢測捕獲線路中的暫態高頻信號,然后分析判斷這些高頻信號的各種特性,以得到信號源方位,實現區內外故障和故障距離的識別。但這些并沒有對高頻信號源本身的性質進行分類,這一特點必然使行波法會受到其他高頻信號的干擾,難以區分產生于同一區域的不同性質的高頻信號。這其中,雷電沖擊就是其中較常見,對電力系統影響較嚴重的高頻干擾源。高壓輸電線路經過地區多種多樣,地理條件和氣象條件都
近年來,隨著經濟持續快速的增長,我國用電量猛增,供用電形勢日趨嚴峻,在一些經濟發達地區尤為**。因為一些輸電線路受到輸送容量熱穩定限額的限制,已經嚴重制約輸電線路的輸送容量,較大地影響了電網的供電能力。新建設一條輸電線路不僅投資巨大,建設周期長,而且在用地緊張的經濟發達地區開辟新的線路走廊難度較大,因此,如何提高現有架空輸電線路單位走廊的輸送容量,已經成為確保電網安全、經濟、可靠運行的一個迫切的
光學電流傳感器具有抗電磁干擾能力強、安全性能高等優點,能夠滿足高電壓、大電流、實時帶電測量的要求,的帶了廣泛的重視和研究,其中全光纖型是當前的研究熱點。用于全光纖電流傳感器的復合絕緣子可以起到保護光纖、防污、電氣絕緣、承擔機械強度的作用。但是復合絕緣子因其外形特點、金具結構和硅橡膠材料的低電導率,使得電位分布在高壓端和接地端處產生了較高的電場。當絕緣子和金具表面的電場**過起暈場強后,就會發生電暈
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