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反时限造句

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  • 负序反时限过流保护装置
  • 微机反时限过流保护算法
  • 反时限过电继电器
  • 本课题仿真计算的保护算法用于实现高压线路微机距离保护的反时限。微机距离保护是高压线路的重要保护之一。
  • 摘要阐述了微机对高压电机的速断、反时限以及单相接地保护的硬件和软件原理,并对其数学模型的建立进行了讨论。
  • 但是常规电子式保护器无法实现与电机热过载保护特性曲线相匹配的反时限特性保护,只能实现“单点式”保护,无法保护启动过程中出现的故障。
  • 反时限过流保护的概念引入智能电源系统,参考国际通用反时限控制曲线,通过构造器件的热库模型采用微处理器程控能够方便实现各种反时限控制特性。
  • 实际的计算表明:输电线路发生故障后,用故障前后的数据同时充满保护算法的数据窗,对于快速切除近区故障具有很重要的意义;同时利用故障前后的数据,下述方法可以比较好地实现距离保护的反时限特性:直接用全周傅里叶算法进行阻抗计算;采用工频变化量阻抗继电器进行工作电压的计算;采用转矩的思想进行转矩的计算。
  • 本论文应用emtp进行输电线路各种故障情况的仿真,采样取得保护相关的电压、电流数据;采用各种距离保护思想、算法,采用c语言进行计算,比较各自的时限特性,得出反时限特性比较好的算法及其整定思路;对于各种故障情况,应用相关整定思路进行离线计算,得出各种原理的时间距离特性。
  • 最后将基于神经网络的模糊控制引入变电站电压无功综合控制策略,在保证无功基本平衡和电压合格的前提下,使oltc分接头的动作次数降至最低,并引入反时限概念,解决了因电压波动引起的频繁动作,最大限度的提高了电压合格率。
  • 反时限造句挺难的,這是一个万能造句的方法
  • 高压线路发生故障时,由于电压等级高,涉及面大,对于电力系统以及电力用户冲击很大;高压线路故障地点距离保护安装处越近,对于电力系统以及电力用户的冲击越大;距离保护的近区故障快速动作具有很重要的意义,本文基于上述目的研究微机距离保护的反时限
  • 在分析电动机传统的反时限过负荷保护的基础上,根据导体中流过电流时的发热、散热微分方程得到了累加定子电流的反时限过负荷保护动作方程,经简化后得到累加定子电流的实用的反时限特性递推公式。
  • 其依靠电流差动、速断、负序过流、反时限、零序过流和低电压等保护方法实现了片电动机的运行、启动和自启动过程进行保护,并实现各种电量的计量,同时具有遥控、遥测、遥信的功能。
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