【摘 要】
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随着能源危机与环境污染等问题的日益严重,作为一种可再生的清洁能源,风能越来越受到世界各国的重视。针对风电场地处环境恶劣的边远辽阔地区,维护难度大等特点,本文设计了一套基于GPRS无线通讯网络的风电机组远程状态监测与预警系统。该系统使得风电机组维护方式从传统的“定期维修”和“故障维修”转变为现代的在线自动监测。风电机组的监测技术涉及内容较广,本文以风电机组运行时的机械振动为主,研究一套有针对性的监测
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随着能源危机与环境污染等问题的日益严重,作为一种可再生的清洁能源,风能越来越受到世界各国的重视。针对风电场地处环境恶劣的边远辽阔地区,维护难度大等特点,本文设计了一套基于GPRS无线通讯网络的风电机组远程状态监测与预警系统。该系统使得风电机组维护方式从传统的“定期维修”和“故障维修”转变为现代的在线自动监测。风电机组的监测技术涉及内容较广,本文以风电机组运行时的机械振动为主,研究一套有针对性的监测系统。在详细分析了风力发电机的基本结构与常见故障的基础上,提出了风电机组远程监测与预警系统的整体
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工业社会的不断发展使电能质量的重要程度越来越高,任何电能质量问题都有可能造成不可估量的损失。伴随着电力系统智能化和监控程度的提升,海量的电能质量数据的存贮与传输已成为电力工作者所关心的问题。如何有效的对电能质量数据进行压缩及分析至关重要。在电能质量数据压缩方面,相关科研人员以小波变换为基础,提出多种改进方法并且通过实验验证了其有效性。然而针对小波变换自适应不强、无法很好的分析非线性非平稳数据的特点
电力线工频通信技术利用电网电压和电流波形的微小畸变来携带信息,能够跨越变压器直接通信。根据数字化油田建设的业务需求,将该技术应用于传输油井远程监控信息,具有设备成本低、安装方便、没有通信服务费用等优点,同时适合油田配电网的线路结构和负载特点,为油田电网的信息化建设做出了重大的贡献。结合我校在工频通信领域的技术基础和监控设备的现场运行情况,本文针对油井变压器容量差异大、抽油电机运行工况复杂、偷油情况
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高速、双向、集成的通信系统是智能配电网实现动态、实时信息和电力交互的基础。智能配电网通信系统的薄弱环节在接入网部分,目前尚无一种单一网络能够满足该部分通信业务对于服务质量的工业化需求。因此,为了确保智能配电网的安全可靠运行、保证配电业务的实时、可靠的传输,需要一种综合、全面的智能配电通信网络。本文以智能配电网络的需求和现状为出发点,分析了智能配电通信网络的特点,对比了智能配电通信网络可以采用的各项
近几年来,随着冬季极端气候天数的增加,国内外输电线路覆冰问题越来越突出,给人民的生产生活带来了极大的不便。因此,对输电线路覆冰相关现象进行研究,增强电网对冰灾的承受能力,已成为当务之急。本文利用虚拟现实技术,对输电线路覆冰进行三维仿真,结合模型编辑、材质仿真等技术,设计并实现了输电线路覆冰三维仿真系统。本文首先对输电线路覆冰的形态进行分析,结合国内外相关的研究资料,利用虚拟建模工具,对不同类型的输
微网中的分布式电源大多利用可再生能源发电,能源清洁,符合国家可持续发展的战略要求。当前很多分布式电源发电技术已十分成熟,并且正在逐步地商业化,例如风电、微型燃气轮机、小水电、燃料电池、光伏发电等等。随着微网技术的发展与成熟,微网的调度以及经济运行也日益受到人们的关注。本文综合考虑了多种分布式电源,研究了它们的发电原理、出力特性以及环境效益,建立了各种电源的出力模型。在传统调度方法的基础上,考虑了需
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从能源与经济的关系来看,经济的发展必然带来能量的大量消耗。目前,许多工业化国家的能源消耗已趋于稳定,但发展中国家的工业化进程中能源的大量消耗使得能源消耗总量增加,导致全球能耗平均值呈指数增长。持续的国际油价持续增长和日益突出的环境污染等问题迫切需要人类寻求可再生能源。风能作为可再生能源中的一种,以其清洁无污染及取之不尽用之不竭的突出优点,可再生能源发展的首选。从能源需求及能源危机的现状出发,论述了
随着风电并入电网的比例变得越来越高,风电对电网的稳定性所产生影响越发明显起来。直驱永磁风电机组具有很多有优点,它具有高效的能量转换能力,能有效的隔离风电机组和电网使两者能够分别独立运行,是当今最有发展前途风力发电方式之一。直驱永磁风电机组由于没有了变速齿轮箱,因此减少了运营成本。文中通过建立直驱永磁风电机组的数学模型和仿真模型,研究了基于转子磁场定向的直驱永磁同步风力发电系统矢量控制策略,确立整个
风力机尾流效应是影响风电场发电量最常见的问题,尤其是目前我国风电场越来越多,单台风力机功率越来越大,深入研究尾流的特点和规律是具有现实意义的。常用的CFD方法占用的计算资源较多,花费时间较长,很难应用于多台风力机的风场计算,所以,本文使用致动盘法,用致动盘代替风轮,在方程中加入体积动量源来虚拟叶片的效应,避免了对实际叶片的模拟,减小了计算量,节省了时间,适合工程应用。本文分两步对致动盘代替风轮进行