基于覆冰输电线路高频高压除冰法的有限元分析

来源 :中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十五届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yjxff520
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输电线路在冬季风雪的影响下覆冰是一个一直存在的问题,它可能引发大范围的停电事故以及耗费数目庞大的修复或重建费用。通过施以大约33KV,100kHz的激励引发的覆冰自身的介质损耗,能够对覆冰输电线路进行融冰。如果仅考虑覆冰介质损耗,则由于发热不均匀将引起驻波效应,但如果同时考虑覆冰介质损耗与电流通过导线时集肤效应造成的电阻损耗,就能够通过调节两者的综合效应达到均匀发热的目的。
其他文献
叙述了采用ICP AES法测定取向硅钢中铌元素的方法。试样采用氢氟酸、硝酸溶解,然后硫酸(混有少量高氯酸)冒烟、酒石酸络合的方法,有效消除了采用常规方法分解试样时硅酸沉淀对铌测定的影响,同时对射频发生器(RF)功率、雾化压力、辅助气流量以及泵速等仪器参数进行了优化,对基体干扰及共存元素干扰等因素进行了考察,确定了最佳试验条件。实验表明,该方法操作简单、快速,结果准确,可以满足实际生产中的检测要求。
研究了采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定莫来石、焦宝石、铝矾土和粘土中三氧化二铁量的分析方法。试样经无水碳酸钠-硼酸高温熔融,盐酸溶解盐类后,在ICP-AES光谱仪上测定。本文对样品熔样条件、分析谱线、基体干扰等进行了试验及讨论,建立了最佳测量条件。经回收试验和标样对照,在0.5%~5%的测定范围内相对标准偏差小于0.77%,回收率在97.3%~100.5%之间。本方法灵敏度高,简便快速,为耐
建立了电感耦合等离子体光谱法测定钴铌锆合金中痕量的硅的方法。研究了样品处理方法、硝酸介质的浓度和提取量对测试结果的影响,优化了仪器测量条件。结果表明:用硝酸和氢氟酸,在水浴上或者微波消解仪中溶解试样,硅的测定均能获得满意的分析结果。方法的回收率在95.5%~103.3%之间,方法的检出限为0.0005%,RSD为4.8%。
本方法采用电感耦合等离子体光谱法同时测定硅铁、锰铁和硅锰合金等铁合金中铝、铬、钙、锰和磷等元素的含量。通过实验确定了仪器的最佳工作条件,元素的分析谱线,同时进行了基体效应及共存元素的影响试验。结果表明,此方法可以同时测定铝、铬、钙、锰和磷等五元素的含量,具有较高的精密度及准确度,RSD低于3%,检出限分别为Al、P:0.0022%;Ca:0.0045%;Mn、Cr:0.0014%。此方法简便快速,
应用电感耦合等离子体发射光谱法测定低合金铜中的B(s),优选SPECTRO ARCOS型仪器的最佳测定参数和分析谱线,建立以稀H2SO4为溶剂,控制适宜温度和密封条件下,将样品完全溶解。通过实验溶解酸、基体元素干扰测定的分析研讨,选择249.678 nm谱线做为B(s)的分析线,选择适当扣除背景、基体匹配法来消除共存元素干扰的影响。硼量在0.001%~1.00%范围内线性系数良好,相关系数为0.9
通过对仪器测试条件的优化、分析线选取、干扰及其消除方法的讨论,建立了利用电感耦合等离子体原子发射光谱仪同时测定钛合金中Fe、Si、Al、V的分析方法。本方法测定各元素的RSD值小于2%,检出限小于0.003%。对钛合金标准物质的测定结果与标准值相吻合。
研究了电感耦合等离子体原子发射光谱法同时测定锰硅合金中硼、钛、铝、钙含量的分析方法。试样经硝酸氢氟酸分解后,引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪中进行测定。本方法已应用到锰硅合金中硼、钛、铝、钙含量的测定,回收率在95%~105%之间,相对标准偏差为0.42%~3.6%。
建立了电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)测定铜矿石与铜精矿中Ag,Pb,Cd,As,Sb,Bi六种元素的分析方法。样品用盐酸与硝酸溶解,蒸干,在5%盐酸介质中,用ICP-AES法测定Ag,Pb,Cd三个元素。另取样品用硝酸与高氯酸溶解,冒烟蒸至湿盐状,在5%盐酸介质中,用ICP-AES法测定As,Sb,Bi三个元素。方法用于铜矿石与铜精矿标准样品的测定,结果与认定值相符。
暂态短路电流作用下,电流互感器(CT)由于其铁芯的非线性特性会出现饱和现象。这使得差动保护在区外故障时存在误动可能。为研究CT饱和特性需要建立CT模型进行仿真。已有的CT模型大都不能考虑铁芯磁滞特性。本文基于EMTP-ATP平台建立了可以考虑铁芯磁滞特性的CT模型,对其稳态和暂态饱和特性进行了仿真,并做了简要分析,为研究CT饱和对差动保护影响的研究奠定一定的基础。
本文采用概率论方法对SVC(静止无功补偿器)的辅助阻尼控制器进行鲁棒设计。首先根据负荷变化曲线求得系统特征根的概率属性,传统的特征根分析法被扩展成为概率特征根分析法。然后推导概率的特征根灵敏度指标,并成功地用于SVC 阻尼控制器的定位,输入信号选择与参数设计。因为用概率方法表达了负荷的变化,系统的鲁棒性得以保证。所提出的方法也通过一个两区域四机系统进行检验,证实了该方法的有效性。