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基于雙饋感應發電機的變速恒頻風力發電機組由于其優良的運行特征,在國內各大型風電場得到了普遍運用。雙饋感應發電機的定子繞組直接與電網聯接,轉子繞組通過背靠背的變流器與電網聯接,電能則可以從發電機的定子和轉子兩側進行傳送。對變速恒頻雙饋感應風電機組的控制一般采用簡單可靠的恒功率因數控制方式,定子側和網側變流器都是在單位功率因數狀態下運行,發電機的勵磁電流全部由轉子來提供。但當風速變化時,這種控制方式難
750kv斷路器是750kv**高壓電網的**設備之一,在安裝完成后,現場進行交流耐壓試驗,檢驗絕緣狀況,可以間接地驗證運輸、安裝、調試環節的質量,從而檢驗出可能存在的潛在缺陷,大幅提高設備投運后的安全穩定性。 統計表明,通過交流耐壓試驗的斷路器在運行中出現故障的概率遠**未進行交流耐壓的斷路器,因此,交流耐壓試驗已成為斷路器安裝完成后較為重要的交流試驗項目。 750kv斷路器現場交流耐壓試驗系統
多年來,氣體絕緣開關(GIS)中使用的電流互感器和電壓互感器均為電磁感應式,隨著智能電網的發展,電磁式互感器已不能適應電力系統發展的需求,電磁式互感器的主要缺陷有:絕緣結構復雜、體積大、重量重;鐵心磁化曲線的非線性導致電流互感器的動態范圍小,在大電流特別是含衰減直流分量的故障電流作用下電流互感器易飽和;電流互感器易發生鐵磁諧振;電流互感器二次開路及電壓互感器二次短路均會對設備及人員帶來危害;互感
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
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