【摘 要】
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随着通信事业的发展,通信系统中的电源系统容量越来越大,结构也越来越复杂,为了保证通信系统的稳定运行,电源系统的可靠性是非常重要的。为了提高电源系统运行的可靠性,除了对电源本身做出改进,降低故障率以外,对电源系统运行状况进行监控也十分重要。目前通信电源监控系统实行多级集中监控方式,一般分为前端现场,区域和城市三级,这样做可以提高维护人员的工作效率,有助于故障的快速定位,保证及时排除故障。在前端现场部
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随着通信事业的发展,通信系统中的电源系统容量越来越大,结构也越来越复杂,为了保证通信系统的稳定运行,电源系统的可靠性是非常重要的。为了提高电源系统运行的可靠性,除了对电源本身做出改进,降低故障率以外,对电源系统运行状况进行监控也十分重要。目前通信电源监控系统实行多级集中监控方式,一般分为前端现场,区域和城市三级,这样做可以提高维护人员的工作效率,有助于故障的快速定位,保证及时排除故障。在前端现场部分,通信电源监控系统利用监控节点对通信电源系统和各种环境变量实现监控。另外,监控中心可以发送控制信息给各
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随着电网容量的增加和发电机组容量的增大,电网对电厂的机组安全性和反应速度要求越来越高,而锅炉的大惯性和迟滞性严重影响机组的响应速度的决定性因素。建立准确的锅炉数学模型,能预测锅炉的参数趋势,有效的克服锅炉迟滞和大惯性,提升CCS系统的控制品质,是热控领域重要的研究课题。本文根据平凉300MW机组的实际数据,构建了300MW机组动态模型,同时结合增量式函数观测器在平凉发电公司的成功投运,以及平凉发电
在电力系统中,随着大城市和负荷中心用电密度的增加以及超高压远距离输电线的采用,电力系统的稳定问题日益突出,无功补偿技术显得越来越重要。传统的无功补偿装置,如TCR、TSC及其组合很难满足快速的动态的无功补偿要求,静止无功发生器(ASVG)作为柔性交流输电系统中的一项核心技术,由于其先进的控制性能和良好的补偿效果,逐步成为电力电子领域研究的热点。这种无功补偿设施应用在输电网中,可以提高输电网的输送容
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