基于潮流追踪的互感器及其测量回路隐藏故障诊断

来源 :中国电机工程学会电力系统自动化专业委员会三届一次会议暨2011年学术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ad2003happy
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  利用关联矩阵寻找系统中的可行路径,通过潮流追踪技术得到各支路之间的功率关系,建立支路功率以及支路电流之间的解析冗余关系式ARRs,通过对解析冗余关系的分析,建立互感器故障的特征矩阵;利用WAMS平台下共享的测量信息,通过解析冗余关系式的残差向量,实现对电压互感器以及电流互感器及其测量回路隐藏故障的诊断。采用该方法对5节点及9节点系统进行了分析,证实了方法的可行性和正确性。
其他文献
传统对鱼类等生物样品的分析,往往需要损伤生物体或将其致死,然后再分析检测。然而已有文献报道表明,损伤或致死性地采样检测,无法真实反映生物体内生物活性化合物的情况,例如:植物在健康与被损伤或致死时所被萃取到的挥发物质具有明显的差异性。活体采样才能更准确地反映在自然界生物体内的真实情况。
内分泌干扰物(EDCs)所造成的环境问题已引起国际社会的广泛关注,我国也在组织重大课题,开展重点水域EDCs的研究工作,而滇池在此方面的研究却相对滞后。现阶段,滇池EDCs的研究仅仅局限于个别种类污染物的湖体污染调查,由于分析方法限制,尚未系统开展滇池水系典型EDCs研究,尤其是当前国际上最受关注的类固醇类 EDCs,至今未见报道,即便是在国内其他水域,其研究深度和广度也极为有限。
随着水环境污染的日益严重,水域中重金属的含量不断增加,已达到不可忽视的程度。藻类是水体中的初级生产力,研究重金属对藻类生长及光合作用的影响,对评估重金属的水生生态系统风险和危害具有重要意义。
神经管畸形(neural tube defects)是一种重要的出生缺陷,包括无脑畸形 ( anencephaly)和脊柱裂(spina bifida)等主要亚型。无脑畸形患儿常自然流产或死胎;脊柱裂患儿虽有一定的存活率,但会导致终身残疾以及高昂的医疗护理费用。神经管畸形是一个全球性的问题,估计全球每年有300,000或更多患儿,社会成本极高[1]。
分析和识别环境样品中主要效应污染物是环境风险评估与污染物控制和削减的前提,单一的毒理学评价或化学分析监测往往会忽略起实际作用的主要效应污染物。效应引导的环境污染物分析与识别 (Effect-dericted analysis或Effect-dericted identification,EDA或EDI)常被用来鉴定环境样品中的主要效应污染物。EDA是以特定的生物学检测为核心,配合以相应的样品提取、
近40年来体外培养的神经细胞为神经生物学的发展作出了重要贡献[1]。随着毒理学研究的进展,这一材料也越来越多地用于神经毒理学研究,包括神经毒性分子机制的研究以及神经毒物的大量筛查[2]。目前, 鼠源性的神经细胞是神经毒理学研究最常用的材料,如鼠原代脑神经细胞、传代细胞 PC-12等,与此相比,原代非洲爪蟾蝌蚪的脑神经元,也有潜在的优势。此外,非洲爪蟾,因其自身的皮肤高渗透性、易饲养、繁殖量大等特点
我国是一个占世界总人口20%以上的发展中大国,在工业化持续快速推进过程中,以煤炭为主的能源消费量的持续增长和城市机动车流量的迅猛增加致使大气污染特征由煤烟型向混合型转变,而在这一过程中,二氧化氮(N02)逐渐成为一种常见的全球性大气环境污染物,也是引起光化学烟雾污染的主要成分之一。大气N02长期低浓度接触和急性污染事件所引发的健康问题显得尤为突出。现在普遍认为,N02通过呼吸直达下呼吸道直至肺的深
维甲酸X受体(RXR)是化学污染物和药物作用的重要靶点,包括环境污染物在内的 RXR激动剂能引起两栖类胚胎发育的严重畸形[1]。我们选取热带爪蟾(Xenopus tropicalis)胚胎作为发育毒性的高通量检测模型,采用多种RXR及其关键分子伴侣的激动/拮抗剂对胚胎进行暴露,建立畸形表型特征图谱和基于表型的畸形程度评价体系, 并试图揭示致畸的分子作用机制。
大力发展风电是建设资源节约型,环境友好型社会的必然选择,文中引入了α-超分位数理论,度量在风电并网以后系统的不确定性风险,以支路的有功负载风险度作为安全指标,从系统运行不安全的概率约束角度考虑系统的安全问题。考虑到风能的随机波动性所导致的风电预测偏差值,需对风电的输出功率进一步做出合理的调整。为了方便刻画系统的不确定性风险约束,采用蒙特卡洛离散化方法,将风险函数线性化,以安全性作为约束条件,经济性
风电场的电网电压骤升故障会造成双馈风力发电机定子绕组中产生定子磁链的暂态直流分量,甚至引起比电网电压跌落更强的双馈发电机定、转子电流和电磁转矩的冲击。为研究双馈风力发电机的高电压穿越(HVRT)特性及其控制策略,本文首先分析了电网电压骤升过程中双馈发电机电磁过渡过程,在此基础上引入了基于虚拟电阻的有源阻尼转子励磁控制策略,有效抑制了转子电流和电磁转矩的冲击,避免了撬棒电路的频繁动作。针对不同转速和