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電力變壓器是電力系統的關鍵設備,在運行中遭受熱、電和機械等多種應力的共同作用。從某種程度而言,電力變壓器的負載能力和可用壽命取決于它的熱特性,即能否及時地將變壓器內部產生的熱量傳遞到周圍環境中。 繞組熱點溫度的測量方法有:光纖傳感器直接測量法、熱模擬測量法等,但由于直接測量價格昂貴,運行維護困難,特別對實際運行變壓器一般都只監測變壓器**層油溫,并通過**層油溫間接估算繞組熱點溫度,**層油溫高則表示
如今很多發動機都采用起動電動機起動的方式,在起動過程中,有蓄電池給起動電動機供電,起動電動機帶動發動機,從而完成發動機起動。在實際情況中,雖然蓄電池可以高倍率放電,但是由于起動初始瞬間起動電動機不產生感生電勢,導致起動瞬間電流較大,長期的大電流沖擊將導致蓄電池較板過度較化,減少蓄電池使用壽命,同時起動過程中蓄電池劇烈的電壓變化還會產生強烈的電磁干擾以及造成一些電氣設備短時掉電,從而引發各種故障。
帶電水沖洗時防止變電站設備發生污閃事故的一種行之有效地手段,是在常規清掃設備基礎上的補充,可延長電氣設備停電清掃周期。近年來,隨著高電阻率水處理技術、沖洗方法的提高,帶電水沖洗技術已在電力系統上得到推廣應用。 GB/T13395-2008[電力設備帶電水沖洗規程]明確規定了帶電水沖洗作業時應遵守的技術條件、安全措施和沖洗方式。然而,由于帶電水沖洗技術要求較高,受環境、積污情況、設備爬距、設備布置
高滲透率的分布式電源(DG)接入配電網對配電網的繼電保護提出來挑戰,分布式電源使得配電網由單電源輻射狀結構變為多電源結構,故障電流方向、大小都將發生變化,隨著分布式電源容量越來越大,接入數量越來越多,配電網傳統的三段式電流保護之間可能會失去配合,且對重合閘產生較大的影響。IEEE1547標準規定,DG所在饋線發生故障時,DG應當停止運行。然而,有可能故障發生時DG未來得及離網,DG就會對故障線路
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