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41.
配合FTU的小电流系统单相接地故障定位方法 总被引:1,自引:0,他引:1
为解决小电流接地系统发生单相接地故障后,故障特性不明显因而故障定位困难的问题,分析了当前在小电流接地系统发生单相接地故障时故障定位常用的方法及现存的缺陷;对小电流接地系统发生单相接地故障后系统中不平衡电流分布情况作了深入的研究,并且考虑到中性点的不同接地方式以及过渡电阻,电流互感器(TA)不平衡电流,馈线终端单元FTU(Feeder Termuinal Unit)实际工作要求等诸多影响,提出了一种配合FTU工作有效的故障定位方法-零序电流增量法,介绍了零序电流增量法的基本原理以及如何配合FTU实际工作,说明了该方法有特点及适用范围,并用Matlab软件对其进行了仿真。 相似文献
42.
发电联合转移分布因子及快速静态安全校核算法 总被引:3,自引:1,他引:3
发电转移分布因子(GSDF)和广义发电分布因子(GGDF)都是常用的灵敏度分析及安全评估工具。文中指出了GSDF和GGDF的缺陷,尤其对GGDF的普遍适用性提出质疑。提出了发电联合转移分布因子(GJSDF)和负荷模增发电联合转移分布因子(GJSDF-LIP)的概念,并导出若干有用的性质。针对电力市场环境下购电交易计划新模型和流畅调度算法的特点,将GJSDF和GJSDF-LIP成功地应用于静态安全校核算法中,极大地提高了求解速度。算例表明,该算法效率很高,并且易于编程实现。 相似文献
43.
44.
在煤炭企业电缆截面积选择计算当中,如何确定电导系数的大小,是一个不能忽视的问题。本文经过分析、计算、论证给出了较为合理、准确的结果,为供电设计中电缆截面积的选择计算提供了重要的依据 相似文献
45.
46.
转炉烟道冷却壁经常开裂 ,据分析 ,开裂的主要原因为 :水质、水处理系统及其运行过程中在锅炉系统的内部产生点蚀及局部结垢后 ,部位具有较高的热阻 ,锅炉管外壁温度不均匀 ;同时 ,冷却壁急冷急热现象频繁 ,容易在冷却壁的最薄弱处产生裂纹。处理方式为在锅炉系统中增设加药计量泵 ,连续定量加入除氧缓蚀剂及阻垢剂 ,避免锅炉管内结垢及产生点蚀 ,进而避免了锅炉管外壁温度不均匀现象的产生 ,从根本上解决了烟道冷却壁经常开裂的问题 相似文献
47.
多值计数器的设计与二值计数器的设计不相同,因为一般多值触发器本身并不具有多值计数功能,所以多值计数器的设计首先要解决如何实现一位多值计数器的计数问题;另外要解决如何实现多位计数器的低位向高位的进位问题.此外,还介绍了几种具有代表性的四值计数器的设计,其方法可适用于任意值计数器的设计. 相似文献
48.
在研究碳/碳(C/C)复合材料的浸渍碳化(IC)工艺的改进技术中,对各种影响因素进行了综合分析,提出了一种计算C/C复合材料浸渍量的理论公式,这对正确估计C/C复合材料的IC效果、研究IC工艺与C/C复合材料宏观性能之间的关系具有一定的指导意义。 相似文献
49.
试验研究自动分析仪测定NR中氮含量,结果表明,自动分析仪测定NR中的氮含量,结果与凯氏法(国标方法)测定结果基本相同,两者无显著性差异,自动分析仪法测定氮含量缩短了消化时间,减少了人为因素的影响,具有自动化程度高,简便,快捷的优点。 相似文献
50.
Single-crystalline iridium dioxide nanowires show the time-dependent universal conductance fluctuations (TUCFs) at cryogenic temperatures. The conductance fluctuations persist up to temperature T as high as nearly 10 K. The root-mean-square TUCF magnitudes increase with decreasing T, reaching approximately 0.1 e2 / h at 1.7 K. We ascribe these conductance fluctuations to originating from the conduction electrons scattering upon mobile defects (moving scattering centers). Our measured TUCF characteristics are satisfactorily explained in terms of the existing TUCF theory in its three-dimensional form. The extracted electron dephasing length Lφ(1.7 K) ≃90 nm is smaller than the diameter (≈ 180 nm) of our nanowires. 相似文献