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1.
用于暂态分析的变压器线圈纵向等值电容的计算 总被引:2,自引:0,他引:2
本文提出用阻抗等效的方法计算用于暂态分析的超高压变压器线圈纵向等值电容,这个方法在线圈单元以线匝为基本元件的意义上是精确的。本文还将此方法与能量等效方法进行了比较,指出了后者的局限性。本文所研究的方法适用于其他大型电力线圈。 相似文献
2.
目前上海地区工业锅炉的数量,已接近万台。根据上海工业锅炉研究所作的“上海地区工业锅炉使用情况调查”报告:半数以上出力不足,不足量在20%左右;效率偏低,在65~70%之间,一般为67%等云。原因是多方面的,有炉体设计方面的,亦有运行方面的。兹就工业锅炉运行中的几个问题,谈一点个人肤浅的看法,以供探讨。 相似文献
3.
为应对快速暂态电压侵入变压器线圈后可能激起的电压振荡,以内屏连续式和纠结连续式2种典型结构的高压线圈为对象,研究了变压器线圈固有频率的响应因子、固有频率的振荡模式、固有频率正弦电压和典型快速暂态过电压(VFTO)激励下线圈内匝间电压的分布规律。结果表明:变压器线圈内激起明显电压振荡的频率一般10 MHz,内屏连续式线圈最大响应因子略大于纠结连续式线圈,且较大响应因子的频率分布要更分散;在固有频率正弦电压激励下,低频振荡模式表现出对较大范围的节点电压有明显贡献,而高频振荡模式表现出只对线圈首端少数节点电压有明显贡献,高频振荡模式比低频振荡模式在线圈首端部位有更大的电压梯度,从而可能产生更大的匝间电压。综合比较2种线圈的振荡模式发现,从总体来看,纠结连续式出现最大匝间电压略小于内屏连续式,前者出现较大匝间电压的范围略小于后者。 相似文献
4.
为提高故障测距的准确性,提出了一种基于相量测量单元(phasor measurement unit,PMU)动态同步相量测量的输电线路双端故障测距算法。通过分析单端故障测距算法因线路对端数据未知而导致的故障测距误差,引入同步相量测量单元,并应用动态同步相量测量算法,有效提高动态同步相量测量的精确性和实时性;以全球定位系统(global position system,GPS)为时间基准,将故障时刻线路双端相量测量结果,应用于正序网络的测距方程,进行准确地故障定位。仿真实验表明,所提算法充分利用线路两端的故障信息,提高了故障测距的准确性。 相似文献
5.
系列第一篇论文详细阐述PMU最优算法设计的基础理论和最优滤波器的设计准则。该文在此基础上,研究P类测量最优算法的具体设计。具体地,针对P类测量在快速响应前提下的高准确度需求,选用天然具有谐波抑制性能的基于离散傅里叶变换(discrete Fourier transform,DFT)的动态相量测量算法,通过对其形式的扩展,建立原型滤波器,提取出矩形卷积窗长(Nw)、DFT个数(d)和泰勒模型阶数(K)作为优化的自由参数。以数据上报率50fps为例,完成固定系数和变系数测量滤波器组的最优化设计,并构成完整的P类测量优化算法。通过仿真试验,评估优化算法的实际测量性能,并与加窗DFT、动态同步相量测量算法(dynamic phasor estimate algorithm,DPEA)和泰勒模型加权最小二乘算法(Taylor-model weighted least squares,TWLS)等常用算法进行比较,验证所提出优化算法的性能优势。 相似文献
6.
随着同步相量测量单元(phasor measurement unit,PMU)测量标准的不断更新和PMU在配电网的应用,更为恶劣的测量环境和更高的准确度要求,使得PMU测量算法面临巨大挑战。最优化方法能够兼顾基波频偏与动态变化、谐波、噪声、直流和带外干扰等因素造成的测量误差,实现测量的高准确度与快速响应的最佳平衡,是复杂条件下PMU测量算法设计极为有效的实现途径。本系列共3篇论文,针对目前应用最广泛的本质为线性滤波的测量机制,建立滤波器频响特性与测量误差之间定量关系,提出最优设计准则,并分别针对P类和M类测量,实现PMU测量算法的最优设计。该文目标是建立最优设计的基本理论。首先通过理论推导,给出基波频偏、谐波、噪声、直流干扰、带外干扰和基波动态等因素下,同步相量、频率和频率变化率引起的测量误差(即总向量误差、频率误差和频率变化率测量误差)与滤波器频响特性之间的定量关系;在此基础上,定义与滤波器频响特性有关的一系列技术指标,由此提出最优滤波器设计准则;最后,通过动态同步相量测量算法和基于泰勒相量模型的加权最小二乘两种典型算法的仿真实验,验证理论分析结果的正确性。 相似文献
7.
8.
多导体电力电缆载波通信中的频谱优化方法 总被引:2,自引:0,他引:2
使用多导体电力电缆的高速数据传输面临严重的信号串扰问题。该文通过测量实际的电力电缆的串扰参数,分析了多导体电缆的串扰规律。为了提高数据传输速率,深入研究了多导体电缆数据传输的频谱优化问题。首先,讨论了采用拉格朗日乘子求解带串扰项的频谱优化方法。然后,针对该方法的局限性,提出通过对传输信号进行线性变换,实现信道解耦,进而将复杂的优化问题分解为多个简单的优化问题。在信号功率限制的条件下,对算法的应用范围进行了推广。仿真分析表明,结合信道解耦的频谱优化方法显著提高了多导体电缆的数据传输率,有效地克服了信号串扰对高速电力线通信系统的影响。 相似文献
9.
10.