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科学合理、高效有序地推进电力工程建设,是促进经济迅速发展的重要举措之一。近年来随着电力工程的不断推进,发输配变等各环节自动化、信息化的逐步完善,电网公司对于电力工程投资的精准性、工程建设的质量等要求也越发严苛。因此,对于电力工程监控的重要性也日益凸显。
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局部放电带电检测被认为是检测电缆绝缘缺陷最有效的手段,近年来取得了很多进展,检测仪器不断小型化、智能化,但是相关技术仍存在一些不足。采用传统方法进行局部放电模式的识别具有很大局限性,计算量大、存储量大且识别准确率不高。此外,传统识别方法的一个显著问题是当图谱发生相位平移时识别效果不佳。
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2020年9月,习近平总书记明确提出中国2030年“碳达峰”、2060年“碳中和”的目标。党的二十大工作报告中再次强调要积极稳妥推进“双碳”目标,加快规划建设新型能源体系。在“双碳”政策的引领下,电力设计企业需要从战略的高度做好企业发展的顶层设计、路径规划、组织机构变革和管理流程再造,抢抓机遇实现企业高质量发展。
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输电线路的稳定运行对国家经济稳步发展、百姓安居乐业具有重要的作用。然而,随着近年来生态环境的逐步改善,鸟类栖息和活动区域显著增加,这对输电线路的安全运行产生了巨大的威胁[1]。目前,鸟害已成为造成输电线路故障的主要原因之一[2],每年电力公司需要消耗大量的人力物力处理鸟类活动对输电线路带来的危害。
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光纤传感技术是光电技术领域最活跃的分支之一,相比单一测量参量的传统传感器光纤可以通过直接或间接测量不同参量,如温度、振动、压力、湿度、液位等,不仅可以单点测量,还可以准分布式及分布式测量实现多点多参数测量,因此广泛应用于各行各业,由于其具有传感结构体积小抗电磁干扰测量精度高可远距离组网监测可用于在恶劣条件下等特点在核电领域也有极强的应用前景。
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随着智能电网的快速发展,大量数据需要进行采集、交换和处理等工作,电力物资信息系统作为电网运营的关键平台,其安全性受到了越来越多的关注[1]。而身份认证、授权是其中的重要一环,如何进行可靠的信息认证,确保系统安全成为了亟待解决的问题[2]。 目前,常规的安全机制包括加密机制、安全认证机制、访问控制策略等。然而,单一机制难以满足复杂电力系统的安全需求[3,4]。
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随着5G通信与智能技术的发展,智能电网系统在日常生活中的应用程度也越来越高[1]。智能电网利用通信及控制技术完成电网资源的自动化分配,系统主要包括物理和信息空间。其中,物理空间是指电网中的电线、电源与负载等物理实体,而信息空间则是指电网中的监控设备、网络及计算设备等[2,3]。
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在电力生产中,正确的操作规程与完善的安全防护体系是保障电力运维、检修及抢修人员生命安全的重要防线。为了督促电力生产参与者依照规范履行安全生产的相关措施,电力生产场所逐步实现了摄像头、移动巡检终端等采集设备的无死角布控[1,2,3,4]。但由于这些设备所采集的图像与视频体积较大,若全部回传至电力数据云计算(Cloud Computing)中心将会占用大量的通信传输网带宽。
高压架空输电线路杆塔处于野外,受鸟类活动影响较大。常见的鸟害故障主要由鸟粪闪络、鸟巢巢材短路、鸟啄食复合绝缘子造成[1,2],其中鸟粪闪络故障是宁夏地区最常见的鸟害故障。为减少鸟粪闪络故障概率,不同类型的防鸟装置应用于输电线路或杆塔,如防护类的防鸟刺、防鸟护套、防鸟挡板等,驱逐类的防鸟风车、电子驱鸟器,引导类的人工鸟巢、栖鸟架。
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随着中国城市建设和社会经济的不断发展,用电负荷逐年攀升,电网整体架构日趋庞大复杂,变电设备的电压等级、数量和规模也不断扩大,然而居民和企业对用电的可靠性和稳定性要求越来越高。为保障变电站的平稳运行,需要定期对变电站进行巡检[1],尤其体现在高温、台风、暴雨等极端天气下,通过对电力设备的定期巡检,有效地提高电力设备的维护效率和运行效率,减少设备故障的发生。
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大修是核电站生产运行活动的一个特殊阶段,机组状态变化多,工作项目多,协调接口多,特别是核岛大修项目,违反技术规范、人员伤亡和设备损坏的风险大大增加。大修隔离经理必须按照技术规范的要求,全面负责制定设备的检修边界,合理安排检修、试验、检查等工作。
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实现多种能源互联与综合利用,促进能量耦合与协同是新能源领域的主要发展方向。当前全球范围内海上新能源综合利用平台建设仍处于起步阶段,仅有少数项目处于商业化开发前期的示范阶段。国内海上新能源综合利用平台研究相对国外滞后,仅处于实验室理论研究及微型装置试验阶段。
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微型断路器实现对电路通断和保护功能在各个行业广泛运用。在电站内,微型断路器在运行操作、设备维保、管理监管等方面存在弊端。随着行业集约管理、智能控制、自主创新、物联网化[1]的发展趋势,电站需要创建利用微型断路器进行输配电、保护、管理的智能平台,有效降低人员在使用过程中发生事故的风险。
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发电机在负荷不平衡时会产生负序磁场,进而在转子上形成两倍工频交变的电流,该电流导致的发热会显著限制发电机带不平衡负荷的能力[1]。在IEC标准中,连续不平衡负荷的判据用负序电流I2表示,短暂不平衡负荷的判据用负序电流I2的平方和持续时间的乘积表示。根据GB/T7064-2002《透平型同步电机技术要求》的规定,汽轮发电机须能在一定的连续和短暂负序电流下继续工作[2]。因此,发电厂非常重视发电机负序电流的监测工作。
电力变压器安装施工过程中,各单位除了要严格遵守安装调试规定之外,还应该注重接地处理,选择合适的接地处理方式和技术。在目前的电力工程中,部分电力变压器由于接地保护措施不当,使其后续运行风险增大,从而影响其功能发挥。在电力变压器安装施工中,岗位人员要对接地保护给予足够的重视,与电力变压器的类型、接地保护要求相结合,选择适合的接地保护技术,避免因接地保护不到位而导致的安全问题。
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