线路分布参数电路模型及其修正经验公式研究

来源 :重庆大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ustcer08005
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
在电网快速发展及相关技术理论不断革新的背景下,验证新技术、新理论的正确性和试验电力系统大部分设备等工作越发紧要,由于这类工作大都只能在实验室条件下进行,电网模拟及仿真试验便成了研究电网的重要手段。在模拟系统的仿真模型中,线路模型占据重要地位。此外,目前出现了许多基于线路模型的保护和故障定位算法,精确的线路模型可提高这类算法的性能。因此建立精确的线路模型对保证电网模拟仿真正确性及提高线路保护和故障定位等算法性能有重要意义。现有线路模型中分布参数电路模型由于忽略了线路参数的频率特性,难以精确计算暂态信号的纹波部分。为了提高分布参数电路模型在纹波区间内的计算精度,本文引入频变参数对模型进行修正并提出计算频变参数的经验公式。首先利用线路两端的录波数据和线路数学模型计算出频变参数,根据频变参数的波形特征提出合适的经验公式数学模型;然后采集大量不同线路现场录波数据为样本,通过函数拟合求解经验公式系数,采用线性回归分析、统计归纳等方法确定频变参数关于电压电流各阶导数的函数关系,得到频变参数的经验公式;最后用经验公式对分布参数电路模型进行修正,得到修正模型的数学模型。得到修正模型的数学模型后,本文采集实际电网故障录波数据对修正模型进行验证。验证结果表明:修正模型能有效处理故障后的复杂暂态信号,对不同线路均能得到接近实际采样信号的计算值,修正模型既具备原模型在非纹波区间的精度,同时也具备Marti模型在纹波区间的精度。模型修正后,纹波区间内的计算精度得到明显提高,改善了原模型忽略线路参数频率特性的不足。
其他文献
健康一直是人们关注的热门话题,而癌症是人类健康面临的最大安全风险之一。人们设计和开发了多种新型的功能性智能聚合物纳米载体,它们能够对不同的环境刺激做出响应。这种对内部或外部环境刺激响应的智能聚合物及其自组装体在包括生物医学领域的诸多领域,特别是在癌症靶向可控治疗中发挥着愈来愈重要的作用,受到了广泛关注。虽然现有的药物输送系统(DDS)己被广泛报道并商业应用,但仍有一些问题尚未得到很好的解决,包括药
作为一个极具发展潜力的新型网络体系结构,信息中心网络(Information-Centric Networking,ICN)中“以信息为中心”的设计思想受到学术界广泛关注。在ICN中,相对于信息的物理或逻辑位置而言,用户更加关心的是信息的获取。因而,ICN提供了网络内置缓存技术(In-network Caching),以加速内容的分发,改善用户体验。网络内置缓存的核心思想是通过就近服务来提升ICN
Heusler合金的结构简单、构成元素多元且具有多种优异的物理性能,如铁磁(ferromagnetic,FM)性、半金属(halfmetallic,HM)性、形状记忆和热电性能。它在1903年由德国化学家F.Heusler发现并以此命名。Heusler合金的HM性质主要体现为:它在一个自旋通道上存在带隙,而在另一个自旋通道中,电子穿过费米能级(Fermi level,EF)。因此,电子在EF处的自
21世纪以来,全球范围内出现了许多难以用单一学科解决的大挑战问题,社会迫切需要能够适应未来社会生活、解决复杂社会性问题的人才。随着新课程改革的逐步推进,新课标及新教材已然加强学科间的联系,并注重对学生思维能力的培养。基于此需求,跨学科教学逐渐受到各国多位学者的关注,但我国基础教育阶段的跨学科教学及相关研究仍处于初期探索阶段,未成体系且缺乏相关的理论与实践指导。基于上述现状,笔者展开了高中生物学课程
具有各向异性形态的纳米线已被应用于各种科学技术领域。一维材料也通过构筑成高维超结构等方法(阵列,网络等)以克服低维纳米线的缺点。但是,目前构筑这些高维结构的合成条件复杂且苛刻,而设计超越普通结构的独特3D结构就更加困难。本论文报道了一种由结构诱导具有亲水性和导电性的新颖α-MnO2纳米线网络。在网络中,纳米线通过节点从各个方向互连,而3D网络结构是通过逐节点连接而形成的。独特的网络结构带来了高亲水
随着社会对钢铁等金属的需求量增多,传统的金属冶炼、铸造方法已经无法满足智能、高效和节能的发展主题,特别是在金属铸造业上,传统固体挡板铸轧效率和纯劳动力生产方难以适应日益增长钢铁需求,需要通过先进的电磁侧封铸轧技术结合智能化的控制系统来实现技术革新以及满足钢铁生产需求。本文根据某实际生产企业的需求,研究了电磁侧封原理样机中激励电源和检测控制部分,为研制稳定可靠、高效节能的双辊铸轧铝合金薄带电磁侧封原
榨菜生产是重庆涪陵的重要经济产业之一,而“涪陵榨菜”更是与欧洲酸菜、日本酱菜并称世界三大名腌菜。然而,榨菜在生产过程中会生成大量成分复杂的高盐、高氮、高有机废水,这些废水若直接排放,将会给整个三峡库区水环境质量安全带来严重威胁。由于榨菜废水中盐度较高,一般的生物处理法会因为微生物活性受抑而导致有机物降解过程受阻;又因为榨菜废水中含有大量悬浮物,并不利于传统物化处理技术的应用。生物阴极微生物脱盐燃料
苹果膳食纤维含量丰富,具有降低血脂,预防肥胖症等功效,通过乳酸菌发酵,苹果汁中酚类物质含量升高,抗氧化能力提高,在预防人体衰老方面有良好的保健功效。但是在苹果汁的生产过程中,会伴随有腐败菌脂环酸芽孢杆菌的出现,该菌会导致苹果汁腐败,适宜乳酸菌的发酵不仅可以提高苹果汁中的营养物质含量,还可以抑制腐败菌的生长,本论文筛选出最适宜苹果汁中发酵的乳酸菌以及在发酵过程中营养成分变化,对苹果汁香气物质、氨基酸
近年来,随着现代科技和人民物质生活水平的飞速提升,市场上的各类商品尤其是电子产品的更新换代速度也越来越快,产品的使用周期大大缩短。人们对于更新的、更方便的、更时尚的电子产品有着更加强烈的需求,所以,被淘汰和需要更换的电子产品就越来越多。废弃的电子垃圾需要进行回收处理,逆向物流设计和管理就逐渐成为了企业必须面对的现实问题。同传统的正向物流类似,库存是逆向物流中非常重要的组成环节,且在逆向物流过程中存
微生物聚集体是废水生物反应器中的重要处理单元,不同形态的微生物聚集体具有不同的结构形态和污泥特性。胞外聚合物(EPS)对微生物聚集体的形态和表面特征有重要影响,进而影响污泥特性和处理效率。EPS的主要物质是蛋白质和多糖,目前研究者对蛋白质的研究比较的深入,但是对多糖的研究却相对较少。因而深入研究EPS中胞外多糖的特性及其对微生物聚集体性能影响具有重要的理论价值和现实意义。本文以Anammox颗粒污