56、电力智能与资产监测及远程发动机振动测量系统

电力智能与资产监测及远程发动机振动测量系统

1. 电力智能与资产监测(PIAM)

1.1 背景与目标

电力在当今世界至关重要,是人们生活的基本需求。任何小的停电都会导致重大延误和经济损失。以印度为例,它是世界第三大电力生产国和第四大电力消费国,电力部门在国家年度预算中占据重要地位,约 40%的预算用于电力部门。若发电过程中 10 - 15%的电力损失无法恢复,将对预算产生负面影响,造成数亿卢比的经济损失。因此,有效管理和监测电力以减少损失至关重要。本文的主要目标是讨论对变压器的电压、电流和其他 42 个参数进行 24/7 监测,“电力智能与资产监测”(PIAM)设备应运而生,其最终目标是实现智能电网。

1.2 方法

为有效利用电力并减少损失,需消除配电阶段的故障。PIAM 设备应安装在当地公用变压器附近,以获取三相电源进行物理监测。通过与安装在变压器上的数字电表数据对比,不仅可以进行物理监测,还能在建立图形用户界面后进行远程监测。利用数据采集设备,可连续获取和远程监测输入数据。若出现停电或漏电情况,该设备能确定具体原因和故障相。

1.3 实现

1.3.1 硬件描述
硬件 规格 价格(INR) 用途
控制器(OEM 板 6001) - 11,800 建立系统与软件之间的控制
【SCI一区论文复】基于SLSPC系列的高阶PT-WPT无线电能传输系统研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于SLSPC系列的高阶PT-WPT无线电能传输系统研究”展开,重点复现SCI一区论文中的核心技术,通过Matlab代码实现高阶无线电能传输系统的建模仿真。研究聚焦SLSPC拓扑结构在恒压-恒流(CV/CC)输出特性方面的优势,深入分析系统的传输效率、耦合特性、频率分裂现象及参数敏感性,并探讨其在高功率、长距离无线充电场景中的应用潜力。文中详细给出了系统数学建模、参数设计、仿真验证等关键步骤,旨在帮助读者掌握先进无线电能传输技术的核心原理实现方法。; 适合人群:具备一定电力电子、自动控制理论基础,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事无线电能传输、新能源充电技术等相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①深入理解SLSPC型无线电能传输系统的恒压恒流输出机理;②掌握高阶WPT系统的建模、仿真性能分析方法;③复现SCI一区论文成果,为后续科研创新提供技术基础和代码参考;④应用于无线充电、电动汽车、植入式医疗设备等领域的系统设计优化。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐段分析系统模型构建过程,重点关注谐振参数设计、传输特性仿真及效率优化策略,同时可拓展研究不同耦合条件下的系统行为,以深化对高阶WPT系统动态特性的理解。
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