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《永不放弃》教学设计 《永不放弃》教学设计

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1、常重要的作用,而且直是国内外所有电力系统工作者研究的重点及热点。综上所述,输电线路故障测距最主要的意义包括以下几个方面,对永久性故障来说,利用准确的故障测距能够帮助维护工作人员以最快的速度查找出故障点,及时的修复故障,快速的恢复用电能力,提高供电的可靠性以及连续性,把停电带来的经济损失和检修所耗费的大量人力物力及财力降到最低。对瞬时性故障来说,精确的故障测距技术有利于故障原因分析,快速准确的发现绝缘所存在的隐患,从而进步采取积极的提前预防措施,避免操作不慎而形成永久性的故障,节约了检修的大量时间以及大量费用。如果故障测距的运算方法精度高而且运算量小,那么故障测距本身就可以成为距离保护的器件,从而可以对提高保护性能保护系统安全的运行有非常重大的意义。输电线路故。

2、据或相关录波数据在线或者离线的故障点的计算位置,从而减少了巡线工作时间,也大大缩短了停电时间,因此对线路故障测距有下三点基本要求。可靠性可靠性分为两个方面,第点是指在发生故障后能可靠地测定故障点所在位置,不能因为在测距原理方法或工艺等些关键问题而发生拒动,第二点是指测距算法遇到各种故障类型时的适应能力以及对误差的抑制能力,还需要对故障类型,过渡电阻,运行方式,采样率,故障起始时刻等不灵敏。同时测定永久性瞬时性故障。准确性准确性对故障测距来说最为重要,如果不能有足够的准确性就表示测距的失败,没有任何意义。测距误差是衡量准确性的唯标准,可以用绝对误差,也可以用相对误差表示。绝对误差是以测定距离与实际距离之间的长度表示,而相对误差是以绝对误差与被测线路的全长的百分。

3、用成本,因此,本节所述的计算方法并不能很好地应用于电力系统当中。本章小结本章首先引入了几种典型输电线路的数学模型,对于本课题所要讨论的高压输电线路,更倾向与采用分布参数模型。同时,因为在系统故障造成稳定性波动时,电流信号和电压信号都会发生较为严重的变形,有必要选择种何时的算法进行滤波处理。本章集中介绍了集中典型的滤波算法,并对它们的优输电能重要的任务,而且同时它又是电力系统中发生故障最频繁的地方。随着国内电力市场的快速发展,当代电力系统结构的越来复杂,输电线路的运送容量和电压等级的不断提高,远距离的输电线路越来越多,电力系统运行的输电线路故障,对工农业的生产和广大人民群众的日常生活带来的危害也很是严重。因此,如果在线路故障后能够及时准确的找出故障具体位置,不。

4、障测距的发展和研究现状故障测距技术的发展以及分类很长时间以来,对于这种测距的研究来说,受到很多科学家以及电力工业等部门的广泛关注。以前,关于故障测距这类的文献和研究就有很多篇。再后来,科学家就开始利用行波的相关技术对其他故障测距进行研究。再后来,科学家对多行波传输线的有关规律有了进步的了解和认识,电力电子相关技术的快速发展,也使得测距有了极大的发展空间。再后来,计算机技术也很快的融入到电力方面,特别在微机保护及故障记录波形仪器方面的开发和实施,从而使故障测距能很快的被真正的应用。同时,故障测距技术也发展的比较顺利。现在主要的故障测距算法,按其工作原理主要可以分为阻抗法行波法智能化测距法故障分析法。线路故障测距的基本要求线路故障测距是在故障后根据在线实时测量数。

5、来表示。当然,测距的误差越小对于测距越有利,实际上,受到技术和经济上的各种因素的影响和限制,误差通常有定的指标,它不能超过这个指标。例如,国家电网公司颁布的全国电力调度系统科技发展规划纲要也有这个指标,提出对线路故障测距要求是综合误差不得超过。鲁棒性鲁棒性是对故障测距算法的另基本要求。鲁棒性在自动控制领域是个常用术语,在其他领域可能并不多见。测距算法的鲁棒性主要是指算法对综合测量误差的抑制能力和对各种不同性质故障包括瞬时性故障和永久性故障的适应能力。线路故障测距算法的研究现状很长时间以来,国内外对高压输电线路故障测距技术越来越关注。特别是从年开始,微机技术的高速发展,以计算机及其处理器以消除的衰减直流分量,这样在实际计算和应用当中无疑就造成了很大的误差。现在。

6、是需要无耦合,但是三相输电线路存在着耦合,所以需要解耦合后,才能进行测距算法。对于三相或者多项相输电线路,需要把它们的耦合方程转换成多个相互的方程组,从而求解。由于模式传输和矩阵两大理论的支持,适用于任意导线传输系统,根平行于地面的导线就存在了个相互的传输模式,尽管每种模式都不尽相同,但是它们有共同的传播常数,从而可以对三相或多相输电线路解耦。根据矩阵的特性值原理从而求出滤波。正序故障分量的提取认为线路故障量在非故障的状态下是不存在的,只有系统发生故障时才会有,那么,就可以采用叠加的原理来研究故障时的那些变化的数值。假设线路具有线性特征,就可以认为故障时的特征含有非故障状态。用公式表示就是故障状态非故障状态故障附加状态实际线路故障发生时,保护装置测得电压电流。

7、其他由可以求得理想单位脉冲响应为这是个非因果序列,可以看到,这个序列是以为中心偶对称的,需要满足其偶对称性以满足其线性的相位特性,也就是,应该使。使用海明窗作为上述的截取窗口,海明窗函数序列如下式,所以,该带通滤波器的单位脉冲响应为这样所导出的差分方程是针对前文所述的序列值利用傅立叶变换原理进行全波滤波,就能够得到近乎精确的基波电压电流信号,精确度与实际波形相差极小。之后再适当选用故障测距算法,就能够得到比较精确的故障测距结果。基于最小二乘法的滤波计算方法在误差理论当中,最小二乘法是极为重要的部分,无论是在数据处理还是自动控制等各个领域中,它都得到了广泛的应用。该计算方。

8、三相输电线路内部故障原理示意图由图知,系统两端分别设有电源,分别为,阻抗分别为,线路的总长度为,单位长度设定电容电感电阻分别为,设为过度电阻,线路两端的总电压分别为,为经过故障点过度电阻的电流,由于双端系统的不同步性,设不同步角大小为。根据长线方程,分别以端和端的电压电流,推出线路中任点的电压大小的方程设电压大小为,假设端的处发生故障,那么可以得出方程然后取幅值,因为不存在幅值,所以可以直接消掉,得到可以解除的值,也就是故障点与端的距离。根据以上方程式可知,这种方法不受像过渡电阻不同步角系统的阻抗等些因素的影响。相模变换故障测距算法的前提。

9、,引入差分的概念,用采样值的差代替,相当于个负反馈输入到原来的数字滤波器中,大大降低了衰减直流分量所造成的影响。这种方法实际上利用了以直代曲的概念,认为在采样间隔期间的变化不大,从而能够滤除掉衰减直流分量所造成的影响。但这种方法也有其局限性和不足因为每个采样点都要引入差值的计算,使总体的计算量有较大增加,同时也使高频分量对算法的影响大为增加。上述各算式中字母的表示意义与前节基于傅立叶变换的全波计算方法相同。带通滤波使用加窗法设计个带通滤波器,频率范围是,并且前置有限冲击响应。已知所需带通滤波器的上边带截止频率,下边带截止频率,可以选用的窗口函数是海明窗。假设带通时延是,理想带通滤波器频谱特性是。

10、仅修复了线路和保证了可靠供电,而且也对保证整个电力系统的安全稳定以及经济运行都有很重要的作用和意义。但是查找线路的故障是极其困难的,随着输电电压的等级向超高压以及特高压迅速发展,以及高速甚至超高速断路器和继电保护装置方面的应用,线路故障切除所用的时间就被大大缩短,这就使得绝大部分的线路故障不会有明显的破坏迹象。这不仅仅给故障线路的排查带来了非常大的困难,还将会成为继发性故障的最大隐患。而且远距离的输电线路必要时可能要穿越山区戈壁等些偏远地区,交通情况非常不放便。还有,不少数故障往往在风雨雷电等较为恶劣的气候中发生。国内电力系统的巡线装置相对简陋,从而使故障测距的精准度对故障巡线工作起了至关重要的作用。因此,高压输电线路故障测距这门技术的广泛发展和大力应用具备。

11、法立足于假设中,这个假设就是认为输入信号拟合于确定的数字模型。而拟合过程中所产生的不可拟合部分被认为是系统的误差,要求在拟合过程中使其均方差最小。根本上来说,这是种曲线拟合,而其最首要的问题就是确定拟合的目标模型。考虑到输入信号中含有的衰减直流分量和非整次谐波分量时,目标拟合模型可以写成如下的形式上式中,为非整次谐波分量及其噪声。对于另外含有的衰减直流分量,通常将它展开为如下形式这样以后,通过上述曲线拟合,可以方便地求出输入信号的幅值和相角。但是,这种方法的局限性在于受到采样频率的限制,本方法运算量更为巨大,造成运算速度过低。而要提高计算速度,就只能减少谐波次数,但是这又严重影响了该算法的计算精度,这就对硬件有了更高的要求,提高了应。

12、比劣进行了评述和讨论。单回线双端电气量故障测距算法如今,双端电气量测距被广泛应用,但是在这之前,单端电气量测距也被应用了很长时间,而后被双端电气量测距取缔,主要是应为它存在的下三个主要问题对端系统中阻抗的变化或者故障时的过度电阻使得测量精度不准确如果输电线路的两端不对称,也会对测距造成很大的影响测距的方程的结果会出现伪根。之所以出现以上问题,主要是因为故障时的过度电阻,要想消除这个过度电阻,就需要在对端加入阻抗,但是与此同时,测距又会不可避免的受到阻抗的影响,这也成为单端电气量发展的瓶颈。而双端电气量测距完全不受这些因素的影响,也不需要复杂的技术,从经济角度也节省了不少的费用,这也使双端电气量测距取得了不可替代的地位。双端电气量故障测距算法图单回线。

参考资料:

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[2]“我与祖国共成长”活动方案(第2页,发表于2023-09-15 10:12)

[3]“为民、务实、清廉”调研报告(第3页,发表于2022-06-24 19:37)

[4]“十佳党支部书记”事迹材料(第2页,发表于2022-06-24 19:37)

[5]“安全知识记心中”幼儿知识竞赛活动方案(第2页,发表于2023-09-15 10:12)

[6]中学英语书法比赛活动方案(第2页,发表于2023-09-15 10:12)

[7]中学教育科研骨干教师工作总结(第3页,发表于2022-06-24 19:37)

[8]中学教学副校长度考核述职报告(第30页,发表于2022-06-24 19:37)

[9]中心幼儿园校本培训实施计划和方案(第18页,发表于2022-06-24 19:37)

[10]中考百日誓师教师代表发言稿:给自己一个目标,让青春为它燃烧(第36页,发表于2022-06-24 19:37)

[11]中考百日誓师会上的讲话(第2页,发表于2023-09-15 10:12)

[12]中国传统文化-书法专题讲座策划书(第2页,发表于2023-09-15 10:12)

[13]在校大学生2016年全国两会思想汇报范文(第31页,发表于2022-06-24 19:37)

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