D.1 简介……………………………………………………... D-1 D.2 测量系统………………………………………………. D-1 D.3 BPL 测量…………………………………………………... D-3 D.3.1 BPL 发射测量的背景……………………… D-3 D.3.2 沿通电电力线的 BPL 测量………. D-10 D.3.3 远离带电电力线的 BPL 测量... D-23 D.3.4 使用各种检测器测量 BPL ……………….. D-37 D.3.5 不同天线高度的 BPL 测量 ……………….. D-41 D.3.6 BPL APD 的测量 ………………………………………… D-47 D.4 幅度概率分布的背景 …………... D-50 D.5 使用噪声二极管进行增益和噪声系数校准 .................... D-59 附录 E BPL 建模输出 E.1 简介 …………………………………………………………... E-1 E.2 表格和 NEC 图 ………………………………………………... E-1 附录 F NTIA 第 2 阶段研究 BPL 部署模型 F.1 简介 ……………………………………………………... F-1 F.2 街区部署模型 …………………………………... F-1 F.3 天线覆盖区域部署模型 ………………………… F-3 F.4 区域部署模型 ………………………………………… F-4 F.4.1 区域部署模型描述 …………………………… F-5 F.4.2 家庭密度和分布 ……………………………... F-5 F.4.3 BPL 设备的密度和分布 …………………………... F-6 F.4.4 其他因素……………………………………………………. F-6 F.4.5 区域模型输出 ………………………………………………. F-9 第一卷 致谢 ………………………………………………………………........ iii 前言 …………………………………………………………………………... iv 执行摘要 ……………………………………………………………………........ v 目录 …………………………………………………………………… vi
我们的工作:通过升级和新建电力线、变压器和变电站来扩大配电系统的容量;实现互连过程自动化,使其成为一个更加无缝且易于导航的系统;创建专门团队,帮助所有客户获得满足其需求的清洁能源选择;并合作制定新的费率和计划,帮助客户更好地管理和支付账单并推动智能能源使用。
在roboloon上,我们正在开发自主飞艇无人机,以自动检查广泛的基础设施,例如电力线,管道和铁路轨道。我们的飞艇几乎与空气一样轻巧,因为它们的氦气填充物,使它们可以在固有安全性的人身上进行操作。太阳能电池可实现整天的飞行时间,而我们的专利推进系统将直升机的可操作性与飞机的能源效率相结合。可在无人机盒网络的按钮触摸下部署,我们的飞艇将来能够在将来进行全自动检查过程。
指由授权分销商拥有或运营的电力线(全部或主要)组成的系统,用于将电力从电网供电点或发电机组或其他接入点分配到交付点,交付给客户或授权电力运营商或任何输电许可证持有人(作为该许可证持有人的输电系统运营商)或 ISOP(作为英国输电系统运营商),并包括由该授权分销商运营的任何远程输电资产(由英格兰和威尔士的输电许可证持有人拥有)以及由该授权分销商拥有或运营的任何发电厂、电表和计量设备
应在交付/接收点的业主侧靠近仪表或其他双方商定的位置安装一个外部安装的可见断路开关。此类设备必须能够防止可再生能源发电给 LES 服务线通电,并且必须包括一个由 LES 自行决定允许 LES 员工操作并锁定到位的设备。为了 LES 人员和电力系统的安全,任何发电设备与 LES 电力线的互连都必须获得许可,并在操作前进行检查和批准。
图 3.(左)我们打算将连接到电力线导体上的传感器模块封装用作传感器电容拾音器的一部分,以最大限度地提高其电容,从而提高灵敏度。(右)电压指的是支持固态电容传感器或 MEMS 传感设备的导体的电压。(电压值从图 2 中的 FEM 模型中获得。)请注意,在距离支撑导体相对较小的地方存在较大的电位差,并且电位差在靠近支撑导体的地方几乎呈线性变化。
例如,太阳能电池板覆盖的土地通常不能在实际意义上用于种植农作物,因为它几乎没有阳光。此外,需要太阳能电池板下的土地来容纳支撑面板所需的密集的基础设施。在风力涡轮机周围的土地可用于种植农作物和放牧,尽管其利用受涡轮机的存在和支持基础设施的影响。这样的基础设施包括涡轮机(包括地下电源线),存储设施和主要能源网络之间的电力线纵横交错,例如澳大利亚东部的国家电力市场和西澳大利亚州西南互连系统。