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91.
根据我国电网覆冰的现状,结合国内外融冰的实践经验,在分析地线融冰机理的基础上,结合传热学的原理,建立椭圆融冰的数学计算模型,从工程应用的角度出发,研究最小融冰电流的计算方法.通过计算LBGJ-100-20AC、LBGJ-120-20AC、LBGJ-150-40AC这3种铝包钢绞线的地线融冰电流,分析覆冰厚度、风速、环境温度以及融冰时间等因素对地线融冰的影响;计算不同地线材料与融冰电流的关系;最后,通过该文提出的计算模型计算目前输电线路工程常用地线材料的最小融冰电流.计算结果与目前工程应用较多的布尔斯道尔夫融冰电流计算公式对比,发现2种方法的计算结果吻合较好.分析计算结果表明:在架空输电线路直流融冰过程中,融冰电流是由覆冰厚度、环境温度、风速和地线材料等参数共同决定,其中,环境温度、覆冰厚度和地线材料对地线短路电流融冰均有显著影响,但风速的影响相对较小.该文提出的融冰电流计算模型,为输电线路地线融冰电流的选择及融冰装置的设计,提供了有效的参考.  相似文献   
92.
为降低架空地线电能损耗,用电磁暂态程序(the alternative transient program-electormagnetic transient pro-gram,ATP/EMTP)建立了输电线路架空地线感应电流计算模型,仿真分析了同塔双回输电线路的导线相序、线路电流、线路电流不平衡度、线路长度、档距、导地线的平均高度、导线相间距离和地线间距等因素对架空地线感应电流以及电能损耗的影响,得到:同塔双回输电线路同相序排列时,地线感应电流主要以地线-大地为环流回路,电能损耗最大;逆相序时,地线感应电流主要以地线-地线为环流回路,电能损耗最小等方面的结论。  相似文献   
93.
750 kV同塔双回不换位线路电流不平衡度研究   总被引:1,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
在线路走廊特别紧张的地区,部分线路可能没有条件采用完全换位的方式架设,而同塔多回线路采用不换位架设将导致电气三相参数不对称。针对这个问题,对同塔双回不换位线路不平衡度计算进行了推导,并应用PSCAD/EMTDC软件从杆塔类型、相序排列方式、回间距离、线路长度几个方面对750 kV同塔双回不换位线路进行了仿真分析。仿真结果表明,输电线路较短时采用同塔同窗逆相序方式架设并适当调整回间距离,电流不平衡度能控制在一定的范围之内。输电线路较长时则需进行换位,避免对系统造成不良影响。  相似文献   
94.
大型水轮发电机定子线棒换位方式研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
周光厚 《东方电机》2004,32(2):27-30
本文在真机试验数据分析的基础上,对水轮发电机定子线棒换位方式进行了初步的分析讨论,用有限元法对700MW 水轮发电机定子端部磁场及定子线棒股线环流进行了分析计算,并对其换位方式进行了分析论证.  相似文献   
95.
十一电平链式STATCOM直流电容电压平衡控制研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
直流侧电容电压的不平衡及其控制是链式STATCOM要解决的关键问题。笔者给出了链式STATCOM直流电容稳态数学模型,分析了逆变桥参数对电容电压不平衡的影响,指出开关脉冲延时不同、混合型损耗差异以及并联型损耗差异是造成电容电压不平衡的主要原因。结合十一电平STATCOM,提出采用基频开关法投和基频脉冲循环换位法可以有效的保持链式STATCOM直流电容电压的平衡稳定,STATCOM的PSCAD模型及其仿真验证了该方法的可行性和有效性。  相似文献   
96.
97.
OPGW雷击断股的机理及对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对OPGW雷击断股问题,指出了雷电形成电弧时产生的高温是OPGW雷击断股的主要原因,对不同状况下OPGW雷击断股的主要因素进行了剖析,同时制定出相应的预防措施.对广东省500 kV江茂乙线OPGW雷击情况进行具体分析,认为原材料缺陷、加工工艺缺陷、接地方式、雷击形成的电弧损害和光缆抗雷击能力不足等都能引起OPGW断股,指出了提高OPGW抗雷击能力需解决的关键问题.  相似文献   
98.
颅面复原是指根据一个未知颅骨的特征预测出对应的面貌,在考古研究、医学整容、刑事案件调查等领域有重要应用.为解决颅面复原过程中存在着数据量大、需要大量标定特征点的手工工作及颅面特征点定义困难的问题,针对三角网格表示的三维颅骨和面皮模型,将颅面模型用从鼻尖出发的一组测地线表示,提出了基于测地回归的颅面复原方法.该方法首先从...  相似文献   
99.
依据输电线路的技术特点,介绍了适合与输电线路同塔架设的各种光缆。从输电线路和光缆线路的安全、可靠、寿命、经济、效益的角度出发,结合输电线路和光缆各自的技术特性,选用比较合适相应工程与输电线路同塔架设的光缆类型。  相似文献   
100.
TDCS的通道传输数据丢包直接影响到TDCS系统信息交换,且故障发生时影响范围大,不易查找,给铁路运输的安全与效率造成负面影响。本文结合实际对通道传输数据丢包的原因进行分析,并提出维护、管理建议。  相似文献   
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