电力组件的动态额定值 (DR) 是一种评估大型输配电设备(通常是输电线路、电力变压器、地下电缆)的实时容量并利用此知识调整这些组件的负载极限的方法。电力线动态额定值或动态线路额定值 (DLR) 是动态额定值领域的一项先驱技术。架空导线的热平衡是设计电力线容量极限时的决定性因素。电力线的最大载流量取决于环境温度、风速、风向、太阳辐射、湿度、位置、海拔高度以及导线尺寸和材料特性等因素。动态变压器额定值 (DTR) 是一项新兴技术,受到工业界和学术界的高度关注。与 DLR 类似,变压器的动态额定值依赖于通过定位变压器绕组中最热点对设备进行热评估。热点温度是确定最大允许载流量的限制因素。通过将负载限制从功率约束转变为温度约束,可以实现电力变压器的更好利用。最近,DLR 成为电力系统研究界公认的概念;DTR 也在研究人员中逐渐流行起来。与此同时,业界开始认识到 DR 的好处并投资于动态评级技术。然而,该技术的可靠性、适用性和安全性仍存在许多未解答的问题。核心问题之一是:如何将动态评级整合到短期和长期规划决策中?本论文中提出的工作结果表明,动态评级具有很高的潜力,可以改善电力系统性能,降低电力调度成本,并增加可再生能源在电力结构中的份额。此外,动态评级可以通过减少满足电力需求所需的投资并提供更便宜、更快捷的电网连接来帮助使可再生能源更容易获得。
无论您是想捕捉农业区或城市的机载数据,记录灾区或电力线的挑战,您都需要可靠的测量和解决方案来构建基于图像的地图。徕卡测量系统的各种机载传感器和集成软件解决方案可以高效地捕获数据、准确参考图像、轻松测量、分析和呈现 3D 空间信息。
指导原则通常要求基站距离大型铁磁物体或活跃道路和高速公路 100 米或更远。建议尽可能在距离电力线 200-500 米的地方运行。有些勘测要求基站距离勘测地点很远;60 公里左右的距离是勘测中实际使用的最大距离。
指导原则通常要求基站距离大型铁磁物体或活跃道路和高速公路 100 米或更远。建议尽可能在距离电力线 200-500 米的地方运行。有些勘测要求基站距离勘测地点很远;60 公里左右的距离是勘测中实际使用的最大距离。
指导原则通常要求基站距离大型铁磁物体或活跃道路和高速公路 100 米或更远。建议尽可能在距离电力线 200-500 米的地方运行。有些勘测要求基站距离勘测地点很远;60 公里左右的距离是勘测中实际使用的最大距离。
指导原则通常要求基站距离大型铁磁物体或活跃道路和高速公路 100 米或更远。建议尽可能在距离电力线 200-500 米的地方运行。有些勘测要求基站距离勘测地点很远;60 公里左右的距离是勘测中实际使用的最大距离。
1995 年《电力供应法》(新南威尔士州)和 2014 年《电力供应(安全和网络管理)条例》(新南威尔士州)规定,电力线附近的植被管理必须严格执行。根据本条例,网络运营商须遵守新南威尔士州能源部长的指示(即法律强制),考虑行业安全指导委员会的《电力资产附近植被管理指南》(ISSC3:2016)。为满足 Essential Energy 实施 ISSC3:2016 的法律约束性要求,Essential Energy 会根据整个网络中任何给定位置的安全性和可靠性风险状况确定需要进行的适当级别的植被检查和处理活动。对于电力线附近的树木,没有“不采取任何措施”的选项。必须对所有树木进行评估和处理(修剪或移除),以保持最低净空空间要求,并考虑与该位置相关的风险状况。在被确定为丛林火灾风险最高的地区,除了 ISSC3:2016 中定义的水平和地面最小净空空间外,所需的标准还涉及创建和维护通天植被走廊。
指南通常要求将基站的位置距离大型铁磁物体或活跃的道路和高速公路 100 米或更远。建议尽可能在距离电力线 200-500 米的地方运行。一些调查要求将基站放置在距离调查地点很远的地方;60 公里左右的距离是调查中实际使用的最大距离。
