基于电晕笼的高压直流线路起晕场强判定方法研究

来源 :华北电力大学(北京) | 被引量 : 0次 | 上传用户:bear81
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
由高压直流输电线路电晕放电引起的电磁环境参数是我国建设超/特高压直流输电线路时必须考虑的重要技术指标。而高压直流分裂导线的起晕场强作为电晕效应的一个非常基础的参数,却一直没有得到系统地研究。因此为了后续超/特高压直流输电线路的电磁环境优化及精细控制有必要针对起晕场强问题进行深入研究。电晕笼是研究导线电晕效应的有效手段,但目前户外电晕笼合成电场的试验方法尚不成熟。因而在电晕笼内研究一套完整的高压直流导线试验方法是很有必要的,这可为后期进行大量高压直流导线的起晕场强试验做准备,同时为展开研究直流输电工程节约时间和减少资金的浪费。本文将针对基于电晕笼高压直流输电线路合成电场测量试验所得的数据,开展对合成电场判断起晕场强的相关研究。首先,本文针对电晕笼内实测合成电场的试验数据,提出了试验数据的预处理方法,确定选取了一种最适合本试验数据的粗大误差单点判定准则,并分析并归纳出合成电场大量试验数据的具体处理步骤,对所有试验数据进行整合处理,为下一步分析研究起晕场强相关规律做出了良好的铺垫。然后,本文根据实测获得的电晕笼分裂导线的合成电场试验数据,基于传统双切线法的一些不足,分别提出了基于离子流电场半对数坐标系的过渡段和第三段数据拟合的起晕场强判定方法以及基于离子流电场的最大变化量倒推法等三种改进的起晕场强判定方法。并得到对应的起晕场强判定值,和现场人耳判断的起晕电压数值作对比,验证了方法的有效性。
其他文献
垂直磁记录在存储介质中仍然占据重要的位置,但记录过程中因其“高记录密度、热稳定性和易写性”三者之间的制约关系,在提高记录密度方面一直受阻。为了解决这一问题,人们提
道路货物运输是货物运输业的重要组成部分,道路货物运输统计是衡量道路货物运输业发展情况的重要基础,但我国道路货物运输统计调查方案尚不成熟,仍处于发展完善阶段,还存在抽样误差较大、区域发展情况无法准确反映等问题,需要深入持久研究,不断优化道路货物运输统计调查方案,提高统计数据质量。本文首先对近10年我国开展的4次道路货物运输统计调查方案展开对比分析,以最新的2019年方案为重点,分析我国道路货物运输调
本论文针对传统芬顿氧化工艺酸碱消耗量大、铁泥产生量大且属于危险废物等问题,利用氮原子(N)与二价铁离子(Fe2+)的螯合作用制备三种铁掺杂氮碳材料(Fe-NC),以染料罗丹明B和抗生素四环素为典型目标污染物,构建芬顿体系测定三种材料的催化反应效能,并结合一系列表征及实验结果深入探究其催化降解反应过程,研究结果如下:1)以多孔碳酸钙为模板,氯化铁作为铁源,四氯化碳和1,3-丙二胺作为碳源和氮源,制备
准确模拟软磁材料的磁化与损耗特性是电磁元件结构优化设计的前提。磁滞特性是软磁材料最显著的特性之一,对材料磁滞特性的模拟是研究软磁材料磁滞损耗的基础。本文基于Preisach磁滞模型开展软磁材料磁滞特性的研究。首先,提出两种Preisach磁滞模型的改进方法。一种是通过分离Preisach分布函数的变量,将Preisach分布函数的双重积分转化为单重积分,建立了基于极限磁滞回线的Preisach模型
能源的不断供应是社会生产力持续发展和人民生活水平持续提升的关键性物质基础,它对于发展中的国民经济起到了不可忽视的作用。随着能源经济的飞速发展,燃煤火力发电机组的容量与参数不断的提高给汽水系统的管道受热面材料带来了严峻的挑战,提出了更高的要求。尤其是超临界电站机组汽水系统受热面安全、经济、寿命问题对低温腐蚀,腐蚀产物沉积,高温氧化,氧化皮剥落等过程尤为敏感。长期的实践使人们认识到,超临界燃煤机组热力
由于贵金属粒子局域表面等离子体共振(Localized Surface Plasmon Resonance,LSPR)特性在传感领域的潜在应用价值,它已经成为近年来光电子传感领域的研究热点。基于LSPR效应
随着无线通信技术的发展及其规模的不断扩大,海量的数据需求与有限的无线网络资源之间的矛盾日益增加。为缓解无线网络中资源紧缺的现状,分布式存储技术和D2D通信技术近年来
在数字通信技术中,接收端的调制识别是信号解调和信号分析的关键环节,只有正确识别出信号的调制方式,才能更好地完成后续的信号处理任务。传统的调制识别算法(Modulation Rec
实际系统大多是非线性的,难以利用线性系统理论建立故障可诊断性的判别条件,再加上噪声干扰的存在,更是在可诊断性评价中引入了随机影响。关于仿射非线性系统故障的可诊断性
针对新形势下党内出现的各种问题,以习近平同志为核心的党中央继承和发扬“党要管党、从严治党”这一优良传统,把抓好党建作为最大的政绩,在推进党的建设新的伟大工程上作出