变电站光纤光栅综合温度监测系统的研究

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电力工业中的设备大都处在强电磁场、高电压环境中,如高压开关柜触头及电缆接头的温度等参数的实时测量。这些参数的测量要求传感器具有很好的绝缘和强抗电磁干扰性能。光纤光栅传感器采用光波的形式进行测量和传输,具有体积小、重量轻、传输损耗小、不受电磁场干扰、对高电压和地电位具有很高的隔离能力等特点。因此,光纤光栅传感器是电力设备中进行测量的最佳选择。光纤光栅温度监测系统采用全数字化网络结构,通过光纤分析仪将MIS系统与分布于电缆沟内和开关柜内的传感器连接起来。每个通道可挂接30个智能温度传感器,易于安装维护与系统拓展。光纤材质传输与光纤传感器监测,现场完全无电,保证系统能在恶劣环境下可靠运行。系统具有良好的计算机界面、可显示电缆沟道及高压开关柜群模拟图、显示传感器所监测的实际位置及所有电缆型号、中间头位置及开关轨刀闸等参数。可通过计算机的电缆沟道及开关柜群模拟图上直接查看,并能迅速准确地判断出发生故障的实际位置,很大程度地提高了电缆和开关柜运行的可靠性及技术管理水平。本文对在应用过程中出现的一些问题如(光信号衰减,开关触点与传感器间绝缘强度降低)进行了原理分析,并相应的提出了改正的方案,对改正后的效果进行了科学的论证,使得该系统在电力设备监测中发挥更大的作用。
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摘要:在风光互补独立供电系统的设计中,如何配置风力发电机、太阳能电池板和蓄电池,在满足负荷需求的前提下,使风能和太阳能这样的清洁能源得到充分利用,负荷的供电可靠性较高,而系统成本较低,这是一个多目标优化设计的问题。本文就是针对这样的风光互补独立供电系统,进行多目标的优化配置。首先建立了影响光伏发电和风力发电的天气模型,并使用了尖峰负荷小时(PSH)的方法和威布尔分布的方法分别模拟太阳能辐射和风速状