三相三线电能表第一元件电流显示负值的原因(续完)

来源 :农村电工 | 被引量 : 0次 | 上传用户:neu20063043
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Q1=UuvIusin(30°+φu)rnQ2=UwvIwsin(150°+φw)rn无功功率为rnQ=Q1+Q2=UuvIusin(30°+φu)+UwvIwsin(150°+φw)=cosφrn因为φ=0~±90°,将这180°以90°为一段等分成两个区间,研究这两个区间段的有功功率P和无功功率Q的特性.rn当-90°≤φ0,Q=cosφ>0(第一象限).rn当0°<φ≤90°时,P=-sinφ0(第四象限).
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矿井事故常导致部分通信链路损坏、通信网络连通性恶化,利用残存节点和有限的新设节点,通过构造局部虚拟骨干网方式重构矿山救援网络可降低网络能量开销,增强连通覆盖控制能力.提出了一种基于多维度虚拟骨干网构造的煤矿井下无线自组网灾后重构算法.考虑无线传感器网络介数中心度、节点紧密度、节点剩余能量筛选机制3个维度,构建了虚拟骨干网节点综合评价指标,选取综合评价指标大的节点作为统治节点,以增强虚拟骨干网的鲁棒性,延长网络寿命.介绍了虚拟骨干网构造过程:在初始阶段,通过多轮选举产生统治节点并更新支配集;在支配集连接阶段
1 研究背景rn随着电气设备的小型化,GIS设备被大量引进,SF6气体试验工作量也随之加大.定期对SF6气体进行气体分析是保证电气设备安全可靠运行的重要手段,同步的补气工作也是必须的操作流程,因此,取气补气工作开展的效率与质量将直接影响SF6气体试验工作及电气设备运行的质量.尤其是在SF6接头的优化改良过程中,取气接头的改进、紧扣式接头的开发,都能有效提高SF6试验的效率与质量,已经成为SF6封口帽创新设计的关键.
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实际工作中,执行功率因数考核调整电费的用户时常出现如下现象:原来功率因数符合《供电营业规则》规定的要求,但光伏电源并网运行后其功率因数降低,而切除光伏电源后,其功率因数立即升高.笔者现针对该问题进行分析,供参考.
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新能源主要指太阳能、风能、生物质能、潮汐能、地热能及核能等绿色清洁能源.目前我国开发的新能源中风能和太阳能增速较快.分布式接入即是将各个分布式电源接入配电网.风能、太阳能发电大规模接入并网将以分布形式为主,从而减小电能传输过程中产生的损耗,有助于电网就近补偿功率变化,降低因负荷增大导致的电网膨胀效应.未来分布式新能源大规模接入并网将有利于我国完成碳中和目标,实现我国能源结构快速转型.
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在江西省赣州市会昌县,你会见到这样一个看似平凡的身影,他可能没有轰轰烈烈、惊天动地的事迹,但他甘于奉献,脚踏实地的工作作风为人称道,被乡亲们称作供电服务“活名片”,他就是国网江西会昌县供电公司珠兰供电所员工刘火长.
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1 发现的问题rn(1)台区电压偏高问题.我国规定正常的供电电压偏差限值为:380 V三相供电电压偏差为标称电压的±7%;220 V 单相供电电压偏差为标称电压的-10%,+7%.系统监测电压一般监测相电压,正常范围为198~235.4 V,高于235.4 V就属于过电压.监测分布式光伏发电并网台区发现,很多台区的电压超过规定的电压值,特别是在天气晴朗、居民用电又不是很多的情况下,过电压更加严重,电压最高会达到260 V.电器设备长期在过电压状态下运行,会造成其零部件过早老化甚至烧毁.
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供电可靠性的高低直接影响着企业用户的正常生产经营和居民用户的日常生活.农村电网因地理环境相对复杂和供电网相对薄弱存在停电次数相对较多、供电可靠性较低的问题.提高农村电网的可靠性必须从日常缺陷管理和电网施工管理等多方面入手.
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1 实施配电网自动化的意义rn配电网自动化是提高供电可靠性和供电质量、提升供电能力、实现配电网高效经济运行的重要手段,也是实现智能电网的重要内容之一.rn1.1 传统配电网故障处理的弊端rn配电网线路具有结构复杂、点多面广、负荷分布广、类型多样、线路故障定位难等特性.传统配电网故障处理存在如下弊端.
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1 构思背景rn在所有事故中,大约有10%是由于没有正确控制危险动力源所致.据美国 OSHA数据显示,每年大约有250000 例事故与此有关,其中50000例致伤,100多例致命.研究表明,动力源控制计划可将伤亡率降低20%~25%.
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1 研制背景rn杆号牌作为线路及杆塔的“身份证”,为运维人员提供线路名称和位置称号信息,在配网运维工作中有着举足轻重的作用.当发生线路改造或杆号牌内容变更时,需要在短时间内对杆号牌进行更换,否则不能保证实际工作地点的准确性,从而延误工作甚至导致工作的取消,而若不进行核对直接工作,可能误操作带电设备,对电网、设备、人身存在极大的安全隐患.现有杆号牌安装方式存在以下缺陷.
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