【摘 要】
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随着智能电网的发展,交直流线路并行或同塔架设的情况愈加普遍,传统电压互感器难以满足交直流电场一体化测量的要求。光学电场传感系统具有高电场隔离性、灵敏度高、体积小、非接触以及频带宽等优点,因此发展光学电场传感器有着广泛的前景。因此,本文综合光学电场传感器的优点与问题,探究了混合场一体化测量方法,改善了光学传感器电光晶体周围电场分布,提出了非平稳信号的处理算法。首先,基于Pockels效应应用偏振光系
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随着智能电网的发展,交直流线路并行或同塔架设的情况愈加普遍,传统电压互感器难以满足交直流电场一体化测量的要求。光学电场传感系统具有高电场隔离性、灵敏度高、体积小、非接触以及频带宽等优点,因此发展光学电场传感器有着广泛的前景。因此,本文综合光学电场传感器的优点与问题,探究了混合场一体化测量方法,改善了光学传感器电光晶体周围电场分布,提出了非平稳信号的处理算法。首先,基于Pockels效应应用偏振光系统的Jones计算法建立了旋转式光学电场的传感模型。基于该传感模型,分析得出旋转式光学直流电场、交流电场
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光伏发电(Photo Voltaic,PV),以其资源丰富、环境友好和不受地域限制等优点在近些年来得到广泛应用。虽然分布式光伏电源的接入可以缓解供电压力,但是太阳能随机性和间歇性的特点使得其发电功率波动较大,所以作为不可控电源在并网时视其渗透率的高低会对电力系统安全可靠运行产生不同程度的影响。我国的光伏产业虽然起步较晚,但是发展迅速,自2006年中国发布《可再生能源法》以及后来下发的一系列支持光伏
变压器是电力系统中的重要设备之一,变压器绕组在安装运行过程中,在机械外力以及电动力的作用下,可能会发生形变。当绕组形变量积累到一定程度时,会造成变压器主绝缘损害,进而导致匝间短路等更为严重的故障。目前变压器绕组变形的检测方法多以离线检测为主,但离线检测方法的不足之处在于需要变压器停电以后进行检测。因此,探究在线监测变压器绕组变形的方法是十分必要的。本文分析了现有变压器等效模型,选取T型等效模型作为
能源的利用直接关系到全世界的福祉和繁荣。通过安全环保的方式来满足日益增长的能源需求是一项重要挑战。地球上大约有70亿人口,人口增长可能会导致能源需求的增加,这取决于能源资源的充足性。此外,在许多国家,人口增长和经济发展对环境产生了严重影响,因为能源生产过程(例如发电、供热、制冷、运输和其他应用的轴功等)会排放污染物,很多都对生态系统有害。利用先进技术减缓全球变暖和提高能源系统的效率是关键目标,许多
能源是人类生存和发展的必要条件,也是当今世界各国在政治上、经济、外交关注的焦点。随着我国的不断发展与综合实力的不断增强,我国对能源的需求也日益增加。目前我国仍然以火电为主要能源,火电的主要燃料是煤炭,而煤炭又是不可再生能源,过度地使用煤炭总有一天会造成资源的枯竭,此外,煤炭的燃烧会产生大量有害物质,污染城市的空气。因此,如何更好地提高燃煤锅炉的效率是当今国内亟需解决的问题。在燃煤锅炉中,二次风是燃
304不锈钢拥有较好的密度和比热容,不论是在加工还是在使用过程中都具有非常好的稳定性以及安全性,能很好的适应外界的环境,不容易出现生锈的情况,因此它是燃煤发电中火电机组零部件的常用材料。然而在高温环境下,304不锈钢却表现出较差的耐磨性及抗氧化性,为了提高304不锈钢的高温性能,本文采用同步送粉激光熔覆改性技术在304不锈钢表面制备了 FeCrAlNbNi合金涂层,研究了不同工艺参数条件下涂层的组
在可再生能源中,风力发电被认为是一种重要的清洁能源,是发展最快的可再生能源发电形式,这也是风能在最新研究中引起众多研究人员关注的原因。然而,由于风力发电具有随机性、非线性等特点,风力发电机组的功率预测是一项令人深思的工作。随着现代工业的发展,对经营、管理和合理利用风电的要求在过去几年一直受到关注。非线性和随机性的电力生产模式使得风电的规划非常具有挑战性。这背后的原因有许多,本文强调的因素是相对湿度
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高能宇宙射线经广延大气簇射(Extensive Air Shower,EAS)过程到达高海拔地区地表后,可能对地表电网设备造成损伤。本文选取Al2O3绝缘子作为靶目标,研究了高海拔地区EAS发展过程,开展了达到地表的典型粒子对靶目标的辐照效应研究,主要工作包括:1)利用蒙特卡罗方法(Monte Carlo method,MC)模拟了高海拔地区EAS发展过程,并将其分为纵向和横向两个维度开展研究。在