ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:36 ,大小:70.55KB ,
资源ID:1529787      下载积分:10 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.docduoduo.com/d-1529787.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(基于单端电气量的故障测距算法研究.doc)为本站会员(cjc2202537)主动上传,道客多多仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知道客多多(发送邮件至docduoduo@163.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

基于单端电气量的故障测距算法研究.doc

1、电力系统及其自动化专业毕业论文 精品论文 基于单端电气量的故障测距算法研究关键词:单端电气量 故障测距 解复数方程法摘要:准确的故障定位可以减轻巡线负担,使线路及时恢复供电,减少因停电而造成的经济损失,保障电力系统的安全稳定和经济运行。 现在常用的测距方法从测距所用电气量角度可分为单端测距和双端测距,单端测距所需测量量少,硬件相对简单,但其易受过渡电阻和系统运行方式的影响。在一般单端电气量测距方法中假设两端系统阻抗为已知常数,这也给测距带来了误差。 在对基于单端电气量的故障分析法做出总结的基础上,对解复数方程法做了改进,不仅消去了过渡电阻的影响,而且引入了故障分量来解决负荷电流对测距精度的影响

2、。另外,针对对端系统阻抗随运行方式变化呈现的随机性,利用Laplace 等可能性准则确定其分布,并采取蒙特卡罗算法来解决此问题。仿真结果表明,采用本文提出的单端电气量测距方法在 110kV 线路中所得测距误差均在 1以下,能满足对测距精度的要求,且该测距方法实现简单且不增加硬件投资。正文内容准确的故障定位可以减轻巡线负担,使线路及时恢复供电,减少因停电而造成的经济损失,保障电力系统的安全稳定和经济运行。 现在常用的测距方法从测距所用电气量角度可分为单端测距和双端测距,单端测距所需测量量少,硬件相对简单,但其易受过渡电阻和系统运行方式的影响。在一般单端电气量测距方法中假设两端系统阻抗为已知常数,

3、这也给测距带来了误差。 在对基于单端电气量的故障分析法做出总结的基础上,对解复数方程法做了改进,不仅消去了过渡电阻的影响,而且引入了故障分量来解决负荷电流对测距精度的影响。另外,针对对端系统阻抗随运行方式变化呈现的随机性,利用 Laplace等可能性准则确定其分布,并采取蒙特卡罗算法来解决此问题。仿真结果表明,采用本文提出的单端电气量测距方法在 110kV 线路中所得测距误差均在 1以下,能满足对测距精度的要求,且该测距方法实现简单且不增加硬件投资。准确的故障定位可以减轻巡线负担,使线路及时恢复供电,减少因停电而造成的经济损失,保障电力系统的安全稳定和经济运行。 现在常用的测距方法从测距所用电

4、气量角度可分为单端测距和双端测距,单端测距所需测量量少,硬件相对简单,但其易受过渡电阻和系统运行方式的影响。在一般单端电气量测距方法中假设两端系统阻抗为已知常数,这也给测距带来了误差。 在对基于单端电气量的故障分析法做出总结的基础上,对解复数方程法做了改进,不仅消去了过渡电阻的影响,而且引入了故障分量来解决负荷电流对测距精度的影响。另外,针对对端系统阻抗随运行方式变化呈现的随机性,利用 Laplace 等可能性准则确定其分布,并采取蒙特卡罗算法来解决此问题。仿真结果表明,采用本文提出的单端电气量测距方法在 110kV 线路中所得测距误差均在 1以下,能满足对测距精度的要求,且该测距方法实现简单

5、且不增加硬件投资。准确的故障定位可以减轻巡线负担,使线路及时恢复供电,减少因停电而造成的经济损失,保障电力系统的安全稳定和经济运行。 现在常用的测距方法从测距所用电气量角度可分为单端测距和双端测距,单端测距所需测量量少,硬件相对简单,但其易受过渡电阻和系统运行方式的影响。在一般单端电气量测距方法中假设两端系统阻抗为已知常数,这也给测距带来了误差。 在对基于单端电气量的故障分析法做出总结的基础上,对解复数方程法做了改进,不仅消去了过渡电阻的影响,而且引入了故障分量来解决负荷电流对测距精度的影响。另外,针对对端系统阻抗随运行方式变化呈现的随机性,利用 Laplace 等可能性准则确定其分布,并采取

6、蒙特卡罗算法来解决此问题。仿真结果表明,采用本文提出的单端电气量测距方法在 110kV 线路中所得测距误差均在 1以下,能满足对测距精度的要求,且该测距方法实现简单且不增加硬件投资。准确的故障定位可以减轻巡线负担,使线路及时恢复供电,减少因停电而造成的经济损失,保障电力系统的安全稳定和经济运行。 现在常用的测距方法从测距所用电气量角度可分为单端测距和双端测距,单端测距所需测量量少,硬件相对简单,但其易受过渡电阻和系统运行方式的影响。在一般单端电气量测距方法中假设两端系统阻抗为已知常数,这也给测距带来了误差。 在对基于单端电气量的故障分析法做出总结的基础上,对解复数方程法做了改进,不仅消去了过渡

7、电阻的影响,而且引入了故障分量来解决负荷电流对测距精度的影响。另外,针对对端系统阻抗随运行方式变化呈现的随机性,利用 Laplace 等可能性准则确定其分布,并采取蒙特卡罗算法来解决此问题。仿真结果表明,采用本文提出的单端电气量测距方法在 110kV 线路中所得测距误差均在 1以下,能满足对测距精度的要求,且该测距方法实现简单且不增加硬件投资。准确的故障定位可以减轻巡线负担,使线路及时恢复供电,减少因停电而造成的经济损失,保障电力系统的安全稳定和经济运行。 现在常用的测距方法从测距所用电气量角度可分为单端测距和双端测距,单端测距所需测量量少,硬件相对简单,但其易受过渡电阻和系统运行方式的影响。

8、在一般单端电气量测距方法中假设两端系统阻抗为已知常数,这也给测距带来了误差。 在对基于单端电气量的故障分析法做出总结的基础上,对解复数方程法做了改进,不仅消去了过渡电阻的影响,而且引入了故障分量来解决负荷电流对测距精度的影响。另外,针对对端系统阻抗随运行方式变化呈现的随机性,利用 Laplace 等可能性准则确定其分布,并采取蒙特卡罗算法来解决此问题。仿真结果表明,采用本文提出的单端电气量测距方法在 110kV 线路中所得测距误差均在 1以下,能满足对测距精度的要求,且该测距方法实现简单且不增加硬件投资。准确的故障定位可以减轻巡线负担,使线路及时恢复供电,减少因停电而造成的经济损失,保障电力系

9、统的安全稳定和经济运行。 现在常用的测距方法从测距所用电气量角度可分为单端测距和双端测距,单端测距所需测量量少,硬件相对简单,但其易受过渡电阻和系统运行方式的影响。在一般单端电气量测距方法中假设两端系统阻抗为已知常数,这也给测距带来了误差。 在对基于单端电气量的故障分析法做出总结的基础上,对解复数方程法做了改进,不仅消去了过渡电阻的影响,而且引入了故障分量来解决负荷电流对测距精度的影响。另外,针对对端系统阻抗随运行方式变化呈现的随机性,利用 Laplace 等可能性准则确定其分布,并采取蒙特卡罗算法来解决此问题。仿真结果表明,采用本文提出的单端电气量测距方法在 110kV 线路中所得测距误差均

10、在 1以下,能满足对测距精度的要求,且该测距方法实现简单且不增加硬件投资。准确的故障定位可以减轻巡线负担,使线路及时恢复供电,减少因停电而造成的经济损失,保障电力系统的安全稳定和经济运行。 现在常用的测距方法从测距所用电气量角度可分为单端测距和双端测距,单端测距所需测量量少,硬件相对简单,但其易受过渡电阻和系统运行方式的影响。在一般单端电气量测距方法中假设两端系统阻抗为已知常数,这也给测距带来了误差。 在对基于单端电气量的故障分析法做出总结的基础上,对解复数方程法做了改进,不仅消去了过渡电阻的影响,而且引入了故障分量来解决负荷电流对测距精度的影响。另外,针对对端系统阻抗随运行方式变化呈现的随机

11、性,利用 Laplace 等可能性准则确定其分布,并采取蒙特卡罗算法来解决此问题。仿真结果表明,采用本文提出的单端电气量测距方法在 110kV 线路中所得测距误差均在 1以下,能满足对测距精度的要求,且该测距方法实现简单且不增加硬件投资。准确的故障定位可以减轻巡线负担,使线路及时恢复供电,减少因停电而造成的经济损失,保障电力系统的安全稳定和经济运行。 现在常用的测距方法从测距所用电气量角度可分为单端测距和双端测距,单端测距所需测量量少,硬件相对简单,但其易受过渡电阻和系统运行方式的影响。在一般单端电气量测距方法中假设两端系统阻抗为已知常数,这也给测距带来了误差。 在对基于单端电气量的故障分析法

12、做出总结的基础上,对解复数方程法做了改进,不仅消去了过渡电阻的影响,而且引入了故障分量来解决负荷电流对测距精度的影响。另外,针对对端系统阻抗随运行方式变化呈现的随机性,利用 Laplace 等可能性准则确定其分布,并采取蒙特卡罗算法来解决此问题。仿真结果表明,采用本文提出的单端电气量测距方法在 110kV 线路中所得测距误差均在 1以下,能满足对测距精度的要求,且该测距方法实现简单且不增加硬件投资。准确的故障定位可以减轻巡线负担,使线路及时恢复供电,减少因停电而造成的经济损失,保障电力系统的安全稳定和经济运行。 现在常用的测距方法从测距所用电气量角度可分为单端测距和双端测距,单端测距所需测量量

13、少,硬件相对简单,但其易受过渡电阻和系统运行方式的影响。在一般单端电气量测距方法中假设两端系统阻抗为已知常数,这也给测距带来了误差。 在对基于单端电气量的故障分析法做出总结的基础上,对解复数方程法做了改进,不仅消去了过渡电阻的影响,而且引入了故障分量来解决负荷电流对测距精度的影响。另外,针对对端系统阻抗随运行方式变化呈现的随机性,利用 Laplace 等可能性准则确定其分布,并采取蒙特卡罗算法来解决此问题。仿真结果表明,采用本文提出的单端电气量测距方法在 110kV 线路中所得测距误差均在 1以下,能满足对测距精度的要求,且该测距方法实现简单且不增加硬件投资。准确的故障定位可以减轻巡线负担,使

14、线路及时恢复供电,减少因停电而造成的经济损失,保障电力系统的安全稳定和经济运行。 现在常用的测距方法从测距所用电气量角度可分为单端测距和双端测距,单端测距所需测量量少,硬件相对简单,但其易受过渡电阻和系统运行方式的影响。在一般单端电气量测距方法中假设两端系统阻抗为已知常数,这也给测距带来了误差。 在对基于单端电气量的故障分析法做出总结的基础上,对解复数方程法做了改进,不仅消去了过渡电阻的影响,而且引入了故障分量来解决负荷电流对测距精度的影响。另外,针对对端系统阻抗随运行方式变化呈现的随机性,利用 Laplace 等可能性准则确定其分布,并采取蒙特卡罗算法来解决此问题。仿真结果表明,采用本文提出

15、的单端电气量测距方法在 110kV 线路中所得测距误差均在 1以下,能满足对测距精度的要求,且该测距方法实现简单且不增加硬件投资。特别提醒 :正文内容由 PDF 文件转码生成,如您电脑未有相应转换码,则无法显示正文内容,请您下载相应软件,下载地址为 http:/ 。如还不能显示,可以联系我 q q 1627550258 ,提供原格式文档。“垐垯櫃 换烫梯葺铑?endstreamendobj2x 滌?U 閩 AZ箾 FTP 鈦X 飼?狛P? 燚?琯嫼 b?袍*甒?颙嫯?4)=r 宵?i?j 彺帖 B3 锝檡骹笪 yLrQ#?0 鯖 l 壛枒l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛渓?擗#?“?# 綫 G 刿#K 芿$?7. 耟?Wa 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 皗 E|?pDb 癳$Fb 癳$Fb癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$F?責鯻 0 橔 C,f 薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵秾腵薍秾腵%?秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报