串扰现象是由于两条线路之间的耦合引起的。当线路间隙减小时,耦合系数(β 12 或 β 21)会增加,尤其是在硅片中。在图 13 的示例中,负载 R L2 上的预期信号为 α 2 V G2 ,实际上此时的实际电压有一个额外的值 β 21 V G1 。V G1 信号的这一部分表示线路 1 的串扰现象对线路 2 的影响。当驱动器在干扰线路中施加快速数字数据或高频模拟信号时,必须考虑这种现象。如果受干扰线路使用低压信号或高负载阻抗(几 k Ω),则受干扰线路会受到更大的影响。以下部分给出了数字和模拟串扰的值。
当前航空航天飞行器线束中的电弧传播会导致线路系统故障。当电弧启动时绝缘层导电时,就会发生这些故障。在某些情况下,碳弧轨道的导电路径显示出足够高的电阻,以致电流受到限制,因此使用传统电路保护可能难以检测。通常,这种线路故障不仅仅是绝缘故障的结果,而是由多种线路系统因素造成的。电路保护不足、系统设计不当和维护程序粗心大意都可能导致线路系统故障。本文从整个线路系统的角度探讨该问题,以确定可以采取哪些措施来提高空间电力系统的可靠性、可维护性和安全性。本文将讨论过去导致线路系统故障的电力系统技术、系统设计和维护程序。本文将介绍可能提高线路系统安全性的新技术、设计流程和管理技术。
Patrick Poulter 于 10 月 17 日加入我们,担任 Glenwood Springs 的线路工人学徒。Colby Corey 于 10 月 17 日加入我们,担任 Glenwood Springs 的线路工人学徒。Anthony Cordova 已晋升为 Glenwood Springs 的线路工人。他之前担任线路工人学徒。他的晋升于 11 月 1 日生效。Wyatt Borah 已晋升为 Eagle/Vail 地区的线路工人。他之前担任线路工人学徒。他的晋升于 11 月 1 日生效。Theresa Comerer 已晋升为 Glenwood Springs 的合同管理员。她之前担任设施运营和规划协调员。她的晋升于 11 月 7 日生效。Jon Caughlin 已晋升为 Glenwood Springs 电力供应部的项目管理员。他之前担任线路工人。他的晋升将于 12 月 1 日生效。[09:11]
串扰现象是由于 2 条线路之间的耦合造成的。耦合系数(β 12 或 β 21 )随着线间距减小而增大,尤其是在硅片中。在上面的例子中,负载 R L2 上的预期信号为 α 2 V G2 ,实际上此时的实际电压有一个额外的值 β 21 V G1 。V G1 信号的这一部分表示线路 1 的串扰现象对线路 2 的影响。当驱动器在干扰线路中施加快速数字数据或高频模拟信号时,必须考虑这种现象。如果受扰线路采用低压信号或高负载阻抗(几 k Ω ),则受扰线路将受到更大的影响。
国会指示委员会提供一份概述“高压输电”的障碍和机遇的报告,但并未对该术语作出具体定义。尽管该术语经常被整个电力行业的电力系统工程师使用,但是并没有一个统一的高压输电定义。出于本报告的目的,委员会工作人员将高压输电定义为大于或等于 345 kV 的交流 (AC) 输电线路和大于或等于 100 kV 的直流 (DC) 输电线路。为了在本报告中区分交流和直流输电线路,我们将大于 345 kV 的交流输电线路称为 HVAC,将大于 100 kV 的直流线路称为 HVDC,并将两者都统称为高压输电。3 高压输电的定义包括架空线路和地下线路。
案例研究:整合北美电网 162 案例研究:电网拥塞 - 疏通北美电网动脉 167 4.1 输电线设计考虑因素 173 4.2 电阻 178 4.3 电导 181 4.4 电感:实心圆柱导体 181 4.5 电感:单相两线线路和相距相等的三相三线线路 186 4.6 电感:复合导体、不等相距、捆绑导体 188 4.7 串联阻抗:带有中性导体和接地回路的三相线路 196 4.8 电场和电压:实心圆柱导体 201 4.9 电容:单相两线线路和相距相等的三相三线线路204 4.10 电容:绞合导线、不等相间距、捆绑导线 206 4.11 分流导纳:带有中性导线和接地回路的线路 210 4.12 导线表面和地面的电场强度 215 4.13 并联电路三相线路 218
输电塔是将电力从电厂输送到变电站的设施。塔使用电线连接,考虑到电线张力和与地面或附近物体的间隙。电线安装在通行权上,通行权是电力公司用来维护输电线路设施的一条土地。必须管理输电线路周围的树木和植物,以确保这些线路安全可靠地运行。本研究提出使用低成本无人机摄影测量法进行输电线路通行权测绘。进行航空摄影测量以在输电线路周围生成密集点云,并据此创建 DSM(数字表面模型)和 DTM(数字地形模型)。使用 nDSM(归一化数字表面模型)分离线路和附近物体,并在多图像空间中抑制噪声以进行地理空间分析。对山区两段输电线路无人机图像的实验结果表明,所提出的方法成功生成了附近有危险物体的通行权地图。
案例研究:整合北美电网 162 案例研究:电网拥塞 - 疏通北美电网动脉 167 4.1 输电线设计考虑事项 173 4.2 电阻 178 4.3 电导 181 4.4 电感:实心圆柱导体 181 4.5 电感:单相两线线路和相距相等的三相三线线路 186 4.6 电感:复合导体、不等相距、捆绑导体 188 4.7 串联阻抗:带有中性导体和接地回路的三相线路 196 4.8 电场和电压:实心圆柱导体 201 4.9 电容:单相两线线路和相距相等的三相三线线路 204 4.10 电容:绞合导线、不等相间距、捆绑导线 206 4.11 分流导纳:带有中性导线和接地回路的线路 210 4.12 导线表面和地面的电场强度 215 4.13 并联电路三相线路 218
191 200.0 200.0 PV 卡姆登 - 达尔泽尔 230 kV 线路 192 82.0 97.0 NG Rainey 230 kV 开关站 193 82.0 97.0 NG Rainey 230 kV 开关站 194 82.0 97.0 NG Rainey 230 kV 开关站 195 168.0 188.0 NG Rainey 230 kV 开关站 196 168.0 188.0 NG Rainey 230 kV 开关站 197 168.0 188.0 NG Rainey 230 kV 开关站 198 168.0 188.0 NG Rainey 230 kV 开关站站 199 168.0 189.0 NG Rainey 230 kV Sw. 站 200 189.0 209.0 NG Rainey 230 kV Sw.站 206 198.0 198.0 PV Cross – Jefferies 230 kV 线路 207 88.2 88.2 PV Marion – Bennettsville 230 kV 线路 208 74.9 74.9 PV Aiken 3 – Shamrock 115 kV 线路 211 74.8 74.8 PV Allen – Pine Level #2 115 kV 线路 212 69.6 69.6 PV Orangeburg – St. George #2 115 kV 线路 219 212.5 212.5 PV Bucksville – Campfield 230 kV 线路 220 250.0 250.0 PV & BESS Winyah – Bucksville 230 kV 线路 222 74.5 74.5 BESS Bells Crossroads – St. George #1 115 kV 线路 223 74.5 74.5 BESS Kingstree - Lake City 69 kV 线路(威廉斯堡工业
公司,同时继续追求航空事业。他在安装、维护和检查高压跨国天然气输送系统方面获得了大量的天然气公用事业技术经验。后来,他转到了电力行业,并获得了熟练线路工和线路组长的身份。他熟悉线路和变电站工作的所有阶段,包括配电和超高压系统的带电线路维护。他还是一名经过认证的红外热成像师和带电线路徒手线路工。作为电力变电站/输电主管,他管理输电和配电运营的所有建设和维护阶段。他是建设输电/配电线路部门安全委员会的“主席”,负责全公司的部门电力线路安全计划。