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随着中国经济的快速发展和进步,电力的发展在带来巨大机遇的同时也导致了防窃电措施不足,缺乏安全可靠的运行措施,计量的精度不足等问题的产生,不仅直接影响了客户对电力的使用功能和安全,还大大降低了电力公司在客户形象中的地位,因此不断加强防窃电措施的应用力度,增强安全保护的力度和提高设备的准确性是升级功率计量装置的关键一环。
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资源上的节省不仅仅是我国在新时代中的基本发展国策,同时也是诸多科技企业的科学发展观,但对于一些制造型企业而言,生产过程中不可避免地会涉及到大量的能源消耗问题,这其中对电能的使用占比尤其大,为此不少制造企业为了迎合时代的发展,以及响应国家的号召,逐渐开始引进了电力方面的技术人才,并成立专门的节能办公室,对企业内部的一些电力设备进行大力改造。
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电能计量装置是可以对用电量、发电量、电损量等相关数据进行实时测量的装置,电能计量装置现在多与供电部门的抄核收应用关系密切,工作人员通过对电能的数据记载算出住户的电费使用情况。当前,经济和各项科技快速发展,利用先进技术非法窃取电能的也不在少数。文章主要就窃电形式展开讨论,并在此基础上分析电能计量装置反窃电技术的应用。
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随着经济社会发展和人们生活水平的提高,用户对于电能质量问题越来越关注,在电力企业,经常会遇到用户电能质量投诉情况,在理想的电网系统中,电压和电流呈现对称状态,三相交流正弦曲线平滑稳定,但是因为电网系统中很多负荷都是非线性、非对称的,导致出现电压偏差、谐波、闪变、电压暂降等电能质量问题。
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随着社会的不断发展,人们的用电需求也在不断增多,这就使电力事业的发展越来越迅速,同时在各行各业中扮演不可或缺的角色。我国电力事业与西方国家相比还是存在许多不足,这些问题严重威胁着电力系统安全。本文对造成输配电中的一些问题进行分析,并提出整改措施,目的就是提高输配电的电能质量。
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随着国家公司“三型两网”战略体系的提出,电力行业正处在快速变革和发展时期。为符合当今人们多元化的电力需求,未来,智能电网与泛在电力互联网将深度融合。本文阐述了在此背景下,相关智能技术在电能计量中的应用意义,如管理实现了智能化,用电信息采集系统将得到完善,促进了通信技术、智能计量箱、智能电表、移动作业终端等技术的发展和设备的更新。
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风能的开发和利用已成为世界各国能源发展的重要战略,中国风电机组的装机容量日益增高,累计装机容量稳居世界第一。目前,风电叶片(以下简称叶片)的尺寸不断增加,其制造成本占总机的20%~30%。叶片在运行过程承受着大量的交变载荷极易发生疲劳破坏,因此,对叶片的疲劳寿命分析至关重要。
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电能是现代社会的主要能源之一,随着社会的快速发展对于电能的需求也在不断的增强。电池是移动储能的重要载体,在现代社会有着诸多的应用。手机、笔记本电脑等都需要大量的优质电池。现代新能源汽车产业对于高性能电池的需求也在逐年增加,现今的大容量储能电池多采用的是电池组串联的方式构成,但是由于各电池性能的差异致使其在充放电的过程中容易出现过充、欠充等问题。
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本散热系统属于回馈型电池性能测试设备技术领域,特别涉及一种用于回馈型电池性能测试设备的电源模块散热系统。传统的电池性能测试设备,其用于各种电池的循环寿命测试、倍率充放电测试、脉冲充放电测试、DCIR测试,其散热系统的结构里风道大都由散热器本身的构造和形状形成,散热的方式也是采用一定功率风机直接对着散热器吹出一定流量的热空气,从而带出散热器上的热量。
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绿色信贷(green-credit)是指金融机构根据我国产业结构调整方向,对高污染、高能耗、高排放等项目贷款额度加以限制,并以较高的利率加以惩罚,而对节能产业和环保产业等绿色产业给予低利率优惠的金融政策手段。2007年7月12日,国家环境保护总局、中国人民银行及中国银行业监督管理委员会联合发布《关于落实环保政策法规防范信贷风险的意见》(环发[2007]108号)。
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目前,以化石能源为代表的传统能源日益枯竭,能源危机日益凸显。大规模开发和应用可再生能源是解决能源问题最有效的手段之一,并已成为当今世界各国的共识及发展趋势[1,2,3]。风电、光伏等可再生能源具有波动性、随机性与间歇性等特点,其大量接入将加大电网的调频压力[4]。
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党的十六届五中全会中提出“要加快建设资源节约型、环境友好型社会”,这一重大战略决策,建设节约型校园是教育系统落实这一战略决策的重要举措。2013年2月,教育部发布了《关于勤俭节约办教育建设节约型校园的通知》。据统计,学校照明用电占所有总耗电量的40%左右。因此照明节能控制成为建设节约型校园的一个重要内容。
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核电厂中存在着许多电磁干扰源,如大型电机、继电器、变频器等,这些设备的运行会发出空间电磁或者传导干扰信号,引起附近仪表或者电源线信号失真,可能造成测量误差或者设备误动作,甚至导致设备损坏,影响核电厂的可靠性和安全性。特别是新建的核电站大多采用数字化仪控设备,设备的电磁兼容性(EMC)越来越受到重视。
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近年来,锂离子电池凭借其高能量密度、长循环寿命等优势占据了广阔的应用市场。然而,更高能量密度的锂离子电池成为研究者们关注的热点。其中,锂金属因其极高的比容量(3860 mAh•g-1)、低密度(0.534 g•cm-3)和低还原电位(-3.04 V versus 标准氢电极),被证明是极具潜力取代传统石墨电极的负极材料。
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双碳目标背景下,新型电力系统将会是以风光为发电主体、多种能源形式共同构成的复杂多元的能源体系。然而风、光发电具有随机性、波动性等特点,用户侧用电也呈现出随机性及不可预测性,这种双重随机性给新型电力系统的稳定提出了挑战[1]。
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