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空調系統是由若干空氣處理設備組成的,這些設備容量是按較大發熱負荷計算確定的。但在實際使用時,這些負荷是變化的,如果設備的輸出不能隨負荷的變化而變化,則會引起被調參數的變化。自動控制的任務就是當被調參數偏離給定值時,依據實測值與給定值的偏差自動調節諸如加熱器、加濕器、冷卻器、冷凍水、風量等調節設備的實際輸出量,使其與負荷狀態緊密匹配,以滿足被調參數如:溫度、相對濕度、空氣靜壓等工藝參數的基本要求。
傳統的配電設備檢修維護工作以預防性定期檢修為主,依據設備運行時間安排停電檢修,造成較大的人力物力浪費,不僅增加維護成本同時設備可靠性也得不到保證。因此在故障發生前通過技術檢測手段對設備故障部件、故障嚴重程度及發展趨勢作出判斷,可合理安排檢修項目及工期。 配電網開關設備是配電領域中使用量大、范圍廣的設備之一。從配電開關設備實際狀態出發,推行以開關設備運行狀態量為依據的預知檢修制度,基于開關設備的巡
高滲透率的分布式電源(DG)接入配電網對配電網的繼電保護提出來挑戰,分布式電源使得配電網由單電源輻射狀結構變為多電源結構,故障電流方向、大小都將發生變化,隨著分布式電源容量越來越大,接入數量越來越多,配電網傳統的三段式電流保護之間可能會失去配合,且對重合閘產生較大的影響。IEEE1547標準規定,DG所在饋線發生故障時,DG應當停止運行。然而,有可能故障發生時DG未來得及離網,DG就會對故障線路
目前國內中小型變電站一般是使用紅外測溫儀進行人工逐點測溫,此方法效率低、易受環境影響、無法實現溫度實時在線監測功能,且無法測量開關柜的溫度;部分較大型變電站則采用分布式光纖或紅外熱像儀測溫,此方法精度高,不易受干擾,但其成本高,結構或布線復雜,維修更換不便,而無線監測技術正好彌補了這些不足。無線傳感器網絡集成了傳感器技術、微機電系統技術、無線通信技術和分布式信息處理技術等*科技,底層傳感器節點
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