电网仿真技术规范,九州信息,电网仿真

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电网仿真技术规范,九州信息,电网仿真

互联网思维下的智能制造及其应用1互联网思维下的智能制造的形态  智能制造的实现是基于互联网技术的渗透和应用, 并与未来的先进制造技术相结合, 形成新的智能化的制造体系。 智能制造在企业中的具体形态是: 大数据系统、 全球虚拟制造、 工...


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互联网思维下的智能制造及其应用

1互联网思维下的智能制造的形态

  智能制造的实现是基于互联网技术的渗透和应用, 并与未来的先进制造技术相结合, 形成新的智能化的制造体系。 智能制造在企业中的具体形态是: 大数据系统、 全球虚拟制造、 工业云体系、 计算机集成智能设计系统 (CIIDS)、 工艺系统及协同机制、 全能制造系统 (HMS)、 并行工程 (CE:Concurrent Engineering)、 构建全球云物流公共服务平台和第三方支付系统, 以及关于云物流.数据标准化体系和云物流公共服务平台[2].

  总的来说, 互联网思维下的智能制造具有以下几种形态。

  a) 制造业供应链管理

  企业通过在供应链体系中应用传感网络技术,能够构建全球制造业中规模最.大、 效率最.高的供应链体系[3].

  b) 生产过程工艺优化

  智能制造应用各种传感器和通信网络, 在生产过程中实现对加工产品的宽度、 厚度、 温度的实时监控,国家电网仿真中心, 从而提高了产品质量, 优化了生产流程。

  c) 泛在感知网络技术

  建立一种服务于智能制造的泛在网络技术体系, 能够为制造中的设计、 工艺、 设备、 过程、 管理和商务提供无处不在的网络服务[3]. 目前 , 面向未来智能制造的泛在网络技术还处于初始的发展阶段。

  d) 虚拟实现技术

  采用真三维显示与人机自然交互的方式进行智能生产, 能够进一步地提高制造业的效率。 目前,虚拟环境已经在许多重大的智能制造领域中得到了广泛的应用和研究[4].

  e) 人机交互技术

  目前制造业还处在一个信息有限的时代,电网仿真平台, 人必须要服从和服务于机器。但是, 随着人机交互技术的不断发展,我们将逐步地进入一个基于泛在感知的智能制造人机交互时代[4].

  f) 空间协同技术

  空间协同技术的发展目标是以泛在网络、 人机交互、 泛在信息处理和制造系统集成为基础, 突破现有的制造系统在信息获取、 监控、 控制、 人机交互和管理方面集成度差、 协同能力弱的局限,提高制造系统的敏捷性、 适应性和高效性。

  g) 平行管理技术

  该技术旨在促进制造系统与虚拟系统的有机融合, 从而不断地提升企业认识和预防非正常状态的能力,电网仿真, 提高企业的智能决策和应急管理水平。

  h) 电子商务技术

  目前制造与商务过程一体化特征日趋明显, 整体呈现出纵向整合和横向联合两种趋势。 未来, 我们应该在先进的制造业中建立健全的电子商务技术框架, 大力发展电子商务, 以不断地提高制造企业在激烈的市场竞争中的适应和决策能力,电网仿真技术规范, 促进先进制造业朝着健康、 可持续的方向发展。

  i) 系统集成制造技术

  该技术集网络化、 集成化、 自动化和智能化于一身, 使得制造具有修正或重构自身结构和参数的能力, 具有自组织和协调能力, 可以满足千变万化的市场需求, 应对激烈的市场竞争[4].



变电站接地网入地电流特性及接地网评价方法研究

研究内容

(1)变电站短路电流暂态过程仿真和试验研究。研究变电站短路电流的暂态机理和仿真模型;研究影响短路电流暂态过程的参数及其影响规律;研究变压器原边、副边单相和两相短路情况下短路电流的暂态过程,持续时间、衰减速度;研究短路暂态过程与稳态短路电流的关系。

(2)变电站内危害设备和人身安全的地电位差分析。研究雷电、短路暂态下变电站接地网电流流散机理和仿真模型;分析入地.雷电侵入波的特征,研究其在接地网产生的散流分布、地电位升和最.大地电位差;研究雷电直击变电站避雷针时变电站接地网的散流分布、地电位升和最.大地电位差;研究避雷针与接地网的位置和连接关系对地网散流分布、地电位升和最.大地电位差的影响;研究变电站内短路电流暂态和稳态过程中接地网的散流分布、地电位升和最.大地电位差。

(3)变电站地网接地阻抗、地网导体电位升高、场区压差取值和评价研究。研究雷电、暂态、工频下变电站接地阻抗、入地电流与地电位升的关系;研究各种情况下地电位升和地电位差的关系;研究各种情况下地电位升和电缆芯皮电位差的关系;总结接地阻抗、地网导体电位升高、场区地网内部压差合理取值;变电站场区跨步电压和接触电压安全限值的取值和评价。

技术难点

(1)变电站短路电流暂态过程的仿真分析方法;

(2)雷电和短路暂态下变电站接地网特性仿真模型;

(3)地电位升对电缆芯皮电位差影响的仿真分析方法。

(4)变电站短路电流暂态过程、暂态地电位升、暂态电缆芯皮电位差的现场模拟和测试技


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