电力工程建设数字化发展提升优化策略研究

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电力工程建设在新发展理念引领下呈现出信息化、数字化、智能化和生态化的发展趋势.结合电力工程建设现状,梳理了电力工程建设管理的重要环节,并分析了各环节存在的主要问题.利用数字化技术对关键环节提出了相关策略应用优化创新,为综合提升电力工程建设管理水平提供参考与借鉴.
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量子雷达是一种利用量子现象进行目标状态感知与信息获取的远程传感设备,采用微波量子或光量子进行探测,利用量子特性提高其探测、识别和分辨目标的能力.作为一种新概念雷达,量子雷达可以突破标准量子极限并逼近海森堡极限,具有突破传统雷达在探测和成像等方面性能极限的潜力.总结了量子雷达基本概念、研究进展等情况,综合分析了目前研究的初步结论,预测了当前可能的应用方向,最后梳理了量子雷达的重点研究方向.
针对10 kV配电线路日益显著的鸟害外破问题,提出了一种异形防外破装置的设计与应用,旨在解决真空断路器平台位置的鸟类筑巢外破问题,避免鸟类在真空断路器箱体和刀闸开关框架平台上的落脚或筑巢,有效降低了相间异物搭接等外破故障的发生概率,大幅提升了配电线路防外破效果,从而更好地确保配电线路的安全可靠运行.
遍布城市的配电网电缆是电能传输的重要通道,精确的电缆路径及完备的配套资料在配电网电缆运维过程中作用巨大.分析总结了上海配电网电缆测绘发展历史、高精度电缆测绘方式和资料管理模式,以及高精度测绘资料在配电网电缆运维等方面的典型作用.高精度电缆测绘的应用可以为相关城市的配电网电缆精细化管理提供参考.
为了精确定位排管埋深目标探测区域,提高排管埋深探测精度,研究基于全时空增强现实(AR)定位与可视化技术的排管埋深探测技术.融合采集到的排管埋深探测数据,存储于排管数据库中,结合执行排管构网和排管纹理贴图,构建AR排管三维模型,形成全时空地下排管网的AR可视化场景展示,生成排管序列,应用最佳检测小波域,在不同尺度上定位排管埋深目标探测区域,通过最小二乘改进电磁法,探测目标探测区域排管埋深,并利用AR可视化技术,可视化排管埋深探测结果.试验结果表明:该方法的排管埋深探测区域定位效果较好,可实现对排管埋深的探测
介绍了一种适用于野外的独立无线通信网络系统,利用高通Atheros处理器制成的基于IEEE 802.11a/n/ac标准的无线网络设备实现数据的远距离通信,于此基础上搭建了基于该通信网络的监测系统.经现场测试和分析可知,该系统具有双向通信、300 M Hz带宽和优于30 km传输距离等功能,可实现对视频图像数据、音频信号和控制信号的可靠传送.该系统的开发可解决偏远山区无通信信号的问题,实现无信号偏远山区作业现场远距离监控,能对存在事故风险区域做出及时管控,确保作业人员安全作业.
介绍了一种适用于电缆敷设过程中牵引力状态的评估方法.该方法根据电缆敷设路径对电缆敷设过程中的牵引力进行计算,利用电缆敷设牵引力监测模块对敷设过程牵引力进行监测,分析了电缆敷设过程中侧压力和牵引力大小,可发现并避免敷设过程电缆受力过大,达到提高电缆敷设质量的目的.
对110 kV“手拉手”接线系统自愈保护动作方式以及一起事故的自愈保护动作情况进行了简单介绍,并根据保护记录、故障录波以及现场巡视等方式分析了故障原因并进行了故障处理.最后对110 kV电网自愈保护的实际联调提出了建议,以保证电网的安全稳定运行.
为保证机械设备的安全运行,有必要对机械设备的状态进行监测,可作为机械设备状态监测和故障诊断的信号有很多种,而最常见的是机械振动信号.采用STM32F767芯片,利用控制器内置的模数转换器(A/D),实现对振动信号的多通道采集.经试验测试,该设备采集精度满足要求,电压的峰值误差小于2%,相邻通道间采集误差小于1%,同步性也可以满足要求.
钢管杆作为城市架空输电线路的主要支撑用杆,其质量的好坏将直接影响电能输送的稳定性和可靠性;城市发展及网架结构的改善对输电网建设提出了更高的要求,作为主要组成部分的钢管杆的质量要求也随之提高.对上海某地市公司近3年内110 kV及35 kV架空输电线路用钢管杆进行质量检测,并对检测出的问题进行了汇总和分类,发现焊缝及镀层外观质量缺陷是钢管杆质量问题的主要方面,同时分析了焊缝及镀层外观典型缺陷成因及影响.最后针对性地提出改进措施,以提升钢管杆投运质量,保障城市输电网坚强与稳定.
在线溶解气体分析是监测电力变压器绝缘油健康状况信息的有效技术,绝缘油分解的典型碳氢化合物气体是诊断变压器故障类型和严重程度的关键指标.为了实现非接触和现场测量,提出了一种基于可调二极管激光吸收光谱的多气体检测系统,研究了光源、长路径气室、多气体检测拓扑结构的关键技术问题,还研制了一种具有抗振优点、光程可达10.13 m的多通道气室,为了共享光吸收路径,还采用光开关对多气体检测系统进行合并.试验验证了可调二极管激光吸收光谱的多气体检测系统的高灵敏度.在此基础上研究了多组分气体交叉干扰特性,为光谱多组分气体检