隨著SF6 氣體密度數(shù)字化表計(jì)的廣泛應(yīng)用 ,其數(shù)據(jù)可靠性問(wèn)題 日益凸顯 。基于層次分析法 ,構(gòu)建了一套系統(tǒng)化的數(shù)據(jù)可信度評(píng)估模型 。該模型以統(tǒng)計(jì)可信度 、采樣可信度和內(nèi)容可信度作為核心評(píng)估維度 ,具體涵蓋數(shù)據(jù)突變特征 、近期統(tǒng)計(jì)可用性 、歷史統(tǒng)計(jì)可用性 、維護(hù)校驗(yàn)記錄及歷史誤報(bào)率等關(guān)鍵指標(biāo) 。通過(guò)多維度量化分析 , 實(shí)現(xiàn)了對(duì)數(shù)字化表計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量的綜合評(píng)估 。實(shí)際應(yīng)用表明 ,該模型能有效識(shí)別SF6 密度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的可信度 , 為電力設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)提供了可靠的數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估工具 。
在“雙碳 ”目標(biāo)縱深推進(jìn) 、能源結(jié)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) ,煤電機(jī)組“三改聯(lián)動(dòng) ”和托底作用成為能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要戰(zhàn)略 ,造成了煤電機(jī)組的運(yùn)行負(fù)荷偏低 。 隨著煤電容量電價(jià)機(jī)制的出臺(tái) , 電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)給煤電企業(yè)帶來(lái)的影響減少 ,但某煤電機(jī)組凝汽器雜物堵塞導(dǎo)致的出力受限問(wèn)題 , 可能無(wú)法滿足獲得容量電價(jià)補(bǔ)貼的要求 。鑒于此 ,著重研究了煤電機(jī)組冷端設(shè)備凝汽器在線清洗與除貝技術(shù) ,該技術(shù)首創(chuàng)性地運(yùn)用了抽吸排污清洗方式 , 成功解決了某煤電機(jī)組雜物堵塞及出力受限問(wèn)題 ,獲得了包括容量電價(jià)補(bǔ)貼在內(nèi)的高額經(jīng)濟(jì)效益 , 也為國(guó)內(nèi)類似機(jī)組冷端系統(tǒng)優(yōu)化改造提供了科技創(chuàng)新樣板 。
變壓器非電量保護(hù)誤動(dòng)作是影響電力系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的重要因素之一 ,現(xiàn)針對(duì)變壓器非電量保護(hù)誤動(dòng)作問(wèn)題 , 結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況 ,探討了導(dǎo)致誤動(dòng)作的主要原因 。通過(guò)分析典型誤動(dòng)作案例 ,提出了具有針對(duì)性的防范措施 。同時(shí) i基于試驗(yàn) ,在保持其余參數(shù)一致的前提下 ,探討油流速度—擋板位移 、振動(dòng)頻率—誤動(dòng)概率之間的關(guān)系 , 獲得試驗(yàn)結(jié)論 ,從而制定抗誤動(dòng)關(guān)鍵改進(jìn)措施 。研究結(jié)果可為提高變壓器非電量保護(hù)的可靠性提供參考 ,減少誤動(dòng)作發(fā)生率 ,提升變壓器可靠性 。
隨著電網(wǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大 , 架空線路絕緣子的更換需求 日益增加 , 傳統(tǒng)人工更換方式存在效率低 、安全風(fēng)險(xiǎn)高等問(wèn)題 。鑒于此 ,提出了 架空線路更換絕緣子的智能化升級(jí)策略 ,針對(duì)高空導(dǎo)線解綁 、導(dǎo)線抬升 、絕緣子更換和導(dǎo)線二次固定四種作業(yè)開(kāi)發(fā)了完整的 自動(dòng)化裝備 ,并引入無(wú)人機(jī)吊運(yùn)技術(shù) 、飛行機(jī)械臂技術(shù)和遠(yuǎn)程操控技術(shù) , 以實(shí)現(xiàn)絕緣子更換全過(guò)程的智能化和高效化 。結(jié)果表明 ,該智能化升級(jí)策略能夠顯著提高絕緣子更換的效率和準(zhǔn)確性 , 降低人工勞動(dòng)強(qiáng)度和安全風(fēng)險(xiǎn) , 為架空線路的安全可靠運(yùn)行提供有力保障 。
保持現(xiàn)有桿塔和基礎(chǔ)不變 , 維持原路徑 ,僅通過(guò)更換導(dǎo)線實(shí)現(xiàn)增容 ,是大跨越增容的理想方案 。鑒于此 ,計(jì)算了各種導(dǎo)線的溫度—弧垂特性 、檔距—弧垂特性和載流量—弧垂特性 ,得出絞合型碳纖維復(fù)合芯導(dǎo)線較其余增容導(dǎo)線具有重量輕 、張力大 、拉力重量比大 、運(yùn)行溫度高 、拐點(diǎn)溫度低 、低弧垂和耐腐蝕性能好等特點(diǎn)的結(jié)論 。另外 , 由于絞合型碳纖維復(fù)合芯較早期推出的棒型復(fù)合芯柔軟性和彈性更好 、安全可靠性更高 、抗疲勞性能更優(yōu) , 即使存在瑕疵或者部分?jǐn)嗔?, 部分芯棒失效后 ,剩余碳纖維復(fù)合芯承受的應(yīng)力仍較小 , 能夠保證導(dǎo)線的安全運(yùn)行 。 因此 ,在大跨越增容線路中 ,絞合型碳纖維導(dǎo)線解決了線路增容大約倍容的需求 ,具有良好的應(yīng)用前景 。
針對(duì)110 kv金某變10 kv線路開(kāi)關(guān)柜斷路器故障跳閘案例展開(kāi)分析 , 通過(guò)保護(hù)報(bào)文和故障錄波顯示推斷出 , 該變電站運(yùn)行年限久 ,設(shè)備老化問(wèn)題顯著 , 面對(duì)復(fù)雜工況及極端情況 , 已難以保障正常運(yùn)行的可靠性 。通過(guò)對(duì)該案例的深入剖析 ,為解決類似問(wèn)題 、提升變電站運(yùn)行穩(wěn)定性提供了參考依據(jù) 。
這個(gè)存儲(chǔ)庫(kù)包含Piper RL的簡(jiǎn)單演示代碼,展示了如何使用Piper RL來(lái)訓(xùn)練一個(gè)簡(jiǎn)單的任務(wù):到達(dá)目標(biāo),該任務(wù)要求Piper的夾持器的中心達(dá)到指定的目標(biāo)位置,而不要求Piper的末端執(zhí)行器的結(jié)束姿勢(shì),通過(guò)簡(jiǎn)單的獎(jiǎng)勵(lì)函數(shù)實(shí)現(xiàn)。該存儲(chǔ)庫(kù)提供了兩個(gè)模擬器下的訓(xùn)練示例:Mujoco和Genesis。
這個(gè)項(xiàng)目的目標(biāo)是創(chuàng)造一些有意義的、最小的、持久的東西。通過(guò)使用電子紙顯示器,時(shí)鐘在任何時(shí)候都是可見(jiàn)的,同時(shí)消耗很少的能量,使它成為桌子或架子上的完美選擇。
建立一個(gè)空氣合成器,使用實(shí)時(shí)顏色跟蹤演奏樂(lè)器。移動(dòng)一個(gè)彩色的球通過(guò)相機(jī)上不同的區(qū)域,每個(gè)區(qū)域觸發(fā)不同的合成器音符。在飛行中變換樂(lè)器——從鋼琴到鼓等等。
通過(guò)這個(gè)動(dòng)手項(xiàng)目,解鎖嵌入式AI的強(qiáng)大功能,將ESP32-S3微控制器變成能夠使用模型上下文協(xié)議(MCP)進(jìn)行自然交互和硬件控制的智能語(yǔ)音助手。與依賴專有云服務(wù)的典型語(yǔ)音助手不同,這個(gè)DIY解決方案將本地捕獲的語(yǔ)音、真正的人工智能推理和智能設(shè)備控制融合到一個(gè)面向制造商和開(kāi)發(fā)人員的有凝聚力的、可定制的系統(tǒng)中。
這個(gè)使用Arduino的自動(dòng)收費(fèi)站系統(tǒng)項(xiàng)目演示了如何使用Arduino Uno, RFID技術(shù),IR傳感器和伺服電機(jī)構(gòu)建一個(gè)全自動(dòng)收費(fèi)站系統(tǒng)來(lái)處理車輛檢測(cè),支付處理和閘門控制-所有這些都無(wú)需人工干預(yù)。這是一個(gè)動(dòng)手,初學(xué)者友好的項(xiàng)目,模仿現(xiàn)實(shí)世界的收費(fèi)操作,并向您介紹集成傳感器,執(zhí)行器和識(shí)別系統(tǒng)與微控制器。
藍(lán)牙低功耗(BLE)設(shè)備廣泛用于環(huán)境監(jiān)測(cè),但將其數(shù)據(jù)傳輸?shù)皆贫送ǔP枰獜?fù)雜的sdk、網(wǎng)關(guān)或?qū)S衅脚_(tái)。在本教程中,我們演示了一個(gè)簡(jiǎn)單而靈活的替代方案:使用BleuIO作為USB BLE網(wǎng)關(guān)將BLE廣告數(shù)據(jù)直接發(fā)送到Arduino Cloud。
我在創(chuàng)客空間、學(xué)術(shù)實(shí)驗(yàn)室和創(chuàng)新項(xiàng)目中指導(dǎo)了數(shù)千名學(xué)生,我反復(fù)看到了同樣的挑戰(zhàn)。學(xué)生們對(duì)機(jī)器人、電子和人工智能感到興奮,但他們的學(xué)習(xí)是分散的。他們?cè)跊](méi)有硬件的情況下編碼,在不理解邏輯的情況下組裝工具包,在沒(méi)有現(xiàn)實(shí)環(huán)境的情況下學(xué)習(xí)理論。
超聲波模塊的共振頻率可以高于或低于標(biāo)稱頻率。使用Arduino UNO,您可以在該范圍內(nèi)生成頻率并檢查接收器的電壓。使用“OLD”IDE的繪圖儀,您可以輕松找到最終繪圖的最大值。這是您需要的硬件連接:將引腳9和10 (OC1A和OC1B)連接到發(fā)送器,將接收器信號(hào)連接到整流二極管,并將直流值連接到模擬輸入A0。
像《鋼鐵俠》這樣的電影讓我們夢(mèng)想著智能助手和只需揮揮手就能控制設(shè)備等技術(shù)。當(dāng)時(shí),這一切聽(tīng)起來(lái)都很科幻,但現(xiàn)在我們離實(shí)現(xiàn)它越來(lái)越近了。傳感器越來(lái)越智能,處理器幾乎可以適應(yīng)任何東西,機(jī)器學(xué)習(xí)也越來(lái)越智能。所有這些都激發(fā)了我的靈感,讓我設(shè)計(jì)了一種可穿戴的魔杖,它能讓我們用手做出手勢(shì),控制設(shè)備。