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991.
林毅斌  术茜 《黑龙江电力》2011,33(4):243-245,249
分析了接地网暂态分析中计算地表电位所使用的快速傅里叶反变换算法的准确性.针对场点和源点距离相对较大时,经典快速傅里叶反变换和CDEGS中使用的改进型快速傅里叶反变换精度不足的问题,提出了基于数值积分的高精度算法.通过计算无限大均匀土壤模型下点电流源产生的电位分布,验证了算法的准确性、有效性.  相似文献   
992.
周建颖  王坤 《黑龙江电力》2011,33(5):350-353,357
针对鱼群算法只能收敛于全局最优解,而不能求得高精度的数值解的缺点,将蒙特卡罗算法引入鱼群算法中,形成蒙特卡罗鱼群优化算法计算系统的静态电压稳定裕度.即应用蒙特卡罗算法对控制变量进行筛选,将筛选后值作为鱼群算法初始鱼群,然后,给定鱼群算法较小的步长值和感知距离进行精确寻优,最终得到较单纯鱼群算法更加精确的优化结果.通过算...  相似文献   
993.
阐述了变电站内各元件的计算模型和绝缘子串的闪络机理。通过电磁暂态计算模型(EMTP),将变电站和进线段结合起来,对雷电侵入波进行系统的计算和研究。以新立变电站为例,准确计算出变电站内各过电压值,并提出防止过电压的措施。对多种不同的运行方式进行计算比较,得出最佳运行方式。  相似文献   
994.
吴颖 《黑龙江电力》2011,33(3):184-186,189
阐述了变压器绕组参数辨识模型的建立过程,将岭估计法应用到Y/△变压器绕组参数辨识中,该方法解决了变压器正常运行情况下最小二乘法不能辨识变压器绕组电阻的情况,有效改善了辨识方程系数矩阵的病态性问题.EMTP及MATLAB仿真结果验证了该方法的可行性,辨识结果具有较高的精度.  相似文献   
995.
针对黑龙江省2011年末500 kV规划电网,利用平面波法和网络常数,计算了在中等强度地磁暴作用下黑龙江省500 kV各个变电站的GIC值,并进行了分析.结果表明GIC对黑龙江电网的影响是必然存在的,并且对某几个变电站的影响很大,会严重影响电网的安全稳定运行.  相似文献   
996.
风电功率波动的时空分布特性   总被引:7,自引:3,他引:4  
崔杨  穆钢  刘玉  严干贵 《电网技术》2011,(2):110-114
风电功率的波动特性是其对接入电网安全稳定运行产生影响的根本原因。由于缺乏实测数据,量化评估风电波动的影响程度一直难以解决。我国在建巨型风电基地(1~20 GW)所覆盖的地理空间更广、机组类型及台数更多,对其输出功率波动特性的量化评估是保证接入电网安全稳定运行的基础。基于中国东北某省级电网GW级风电场群实测功率数据,定量分析了风电功率波动在不同时间、空间尺度上的分布特性。分析结果表明,风电功率波动的时空分布具有一定的趋势性,且随着风电场群集聚规模的增大,风电功率的波动特性呈现较为明显的平缓效应。  相似文献   
997.
提出了一种新的介质损耗因数检测方法,将电压与电流信号经过小波滤波得到基波分量,利用跟踪微分器求得电压的一阶微分信号,再根据电压信号、电流信号和电压一阶微分信号计算介质损耗因数。仿真结果表明:该算法物理意义明确、计算简单、测量结果精确,可用于介质损耗因数的离线测量与在线监测。  相似文献   
998.
基于图像处理的管束间气液两相含气率的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
将数字图像处理方法应用到管束间气液两相流动含气率的检测并研究其分布特性.采用高速摄影仪,拍摄管束间气液两相流动的流型图像,利用图像处理技术对流型图像进行灰度增强、二值化、边缘检测等处理,然后计算出两相流动不同时刻的含气率.实验结果表明,该方法能够满足测量要求,可以用于管束间两相流动参数的检测.将2种管束的含气率值与模型预测结果比较,发现Feenstra模型和Dowlati 模型能较好地预测含气率.比较管束不同方向的含气率分布特性,发现壁面位置含气率低,管束中心含气率高.  相似文献   
999.
基于2种节距比管束间的不同流型的压差波动信号,采用递归定量分析法研究了泡状流、间歇流、雾状流3种典型流型及过渡流型的动力学特性。研究结果表明:泡状流在递归图上表现为孤立点状结构,间歇流递归图兼顾点状和块状结构,具有较强的混沌特性,雾状流沿对角线纹理发育好,周期性突出。压差信号的递归纹理结构清晰地演化了其动力学特性,且递归特征量随气相折算流速变化明显,为两相流流型机理的研究提供新思路。  相似文献   
1000.
桦甸油页岩燃烧性能的热分析研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
利用热重分析仪在非等温条件下对桦甸油页岩进行了燃烧试验。考察了粒径、升温速率、样品种类等因素对油页岩燃烧特性的影响。采用积分法(C-R法)获得了油页岩的燃烧动力学参数。结果表明,油页岩的燃烧性能随着其挥发分含量的增大而变好,且在燃烧过程中油页岩的表现活化能变化很大,对于不同的燃烧温度范围可用不同的反应级数来描述,在燃烧前期反应级数为1级,而燃烧后期反应级数为3.5级。  相似文献   
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