针对电网中部分变电站面临的老旧接地网改造升级及周边管网系统安全防护问题,在工频接地网分析的基础上,以实际500 kV变电站新建接地网改造工程及220 kV变电站接地网管道杂散电流干扰防护工程为例进行分析。在应用ETAP Power Station...
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针对电网中部分变电站面临的老旧接地网改造升级及周边管网系统安全防护问题,在工频接地网分析的基础上,以实际500 kV变电站新建接地网改造工程及220 kV变电站接地网管道杂散电流干扰防护工程为例进行分析。在应用ETAP Power Station及CDEGS实际测算的4层土壤模型基础上,结合CDEGS接地网仿真软件搭建了新旧地网以及周边金属管道的实际模型。对比分析工频及高频电流下对接地网及其周边构筑的阻性耦合影响,集中考虑雷电流相较于工频短路电流作用于变电站接地网及周边管网系统时的异同点,发现变电站接地网在高频雷电流排泄散流过程中的薄弱环节。结果表明,高频雷电流作用时,会导致电流入地点处地电位急剧升高,并且入地电流幅值逐级衰减很快,对接地网边缘处地电位升影响不大。变电站周边存在金属管道时,由于瞬时电压的升高,极易造成管道绝缘层的局部放电,导致燃气管道绝缘层电位骤降,造成击穿。
随着无线网络传输速率需求的日益增大,第六代移动通信系统(the sixth generation of mobile communication system,6G)将向太赫兹频段演进。亟须破解巨容量太赫兹无线通信难题,以开发太赫兹宽带频谱资源,同时实现超高传输速率、超高频...
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随着无线网络传输速率需求的日益增大,第六代移动通信系统(the sixth generation of mobile communication system,6G)将向太赫兹频段演进。亟须破解巨容量太赫兹无线通信难题,以开发太赫兹宽带频谱资源,同时实现超高传输速率、超高频谱效率、超高能量效率等6G性能目标。本文主要介绍了国内外太赫兹通信发展现状、太赫兹无线通信系统架构与分类、巨容量太赫兹无线通信技术,总结了巨容量太赫兹无线通信研究进展及瓶颈难题,包括太赫兹信号收发与通信系统架构、宽频信号的高效调制与处理、无线与光纤融合、硬件实验系统等。通过分析研究现状,展望了6G太赫兹无线通信未来发展趋势与挑战。
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