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如何在输电线路中测量故障距离

良辰的旋木 2016-11-30 02:26:48 516  浏览
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  • love_xue_58 2016-12-01 00:00:00
    根据原理的不同,输电线路故障测距的主要方法分为三类:故障录波分析法、阻抗法、和行波法。1.故障录波分析法 故障录波分析法利用故障时记录得到的各种电气量,事后由技术人员进行综合分析,得到故障位置。随着计算机技术和人工智能技术的发展,故障录波分析法可以通过自动化设备快速完成。但该方法会受到系统阻抗和故障点过渡阻抗的影响,而导致故障测距精度的下降。2.阻抗法 阻抗法建立在工频电气量的基础上,通过建立电压平衡方程,利用数值分析方法求解得到故障点和测量点之间的电抗,由此可以推出故障的大致位置。根据所使用电气量的不同,阻抗法分为单端法和双端法两种。对于单端法,简单来说可以归结为迭代法和解二次方程法。迭代法可能出现伪根,也有可能不收敛。解二次方程法虽然在原理和实质上都比迭代法优越,但仍然有伪根问题。此外,在实际应用中单端阻抗法的精度不高,特别容易受到故障点过渡电阻、对侧系统阻抗、负荷电流的影响。同时由于在计算过程中,算法往往是建立在一个或者几个假设的基础之上,而这些假设常常与实际情况不一致,所以单端阻抗法存在无法消除的原理性误差。但单端法也有其显著优点:原理简单、易于实用、设备投入低、不需要额外的通讯设备。双端法利用线路两端的电气信息量进行故障测距,以从原理上消除过渡电阻的影响。通常双端法可以利用线路两端电流或两端电流、一端电压进行测距,也可以利用两端电压和电流进行故障测距。理论上双端法不受故障类型和故障点过渡电阻的影响,有其优越性。特别是近年来GPS设备和光纤设备的使用,为双端阻抗法的发展提供了技术上的保障。双端法的缺点在于:计算量大、设备投资大、需要额外的同步和通讯设备。3 行波法 行波法利用的原理是当输电线路发生故障时,将会产生向线路两端以接近光速传播的电流和电压行波。通过分析故障行波包含的故障点信息,就可以计算出故障发生的位置。根据使用行波量的不同,行波测距原理分为A型、B型和C型三种:A型原理利用故障发生时产生的初始行波与该行波在故障点的反射波到达测量装置的时间差来进行故障测距;B型原理利用故障发生时产生的初始行波分别到达线路两端测量装置的时间差来进行故障测距;C型原理利用故障发生后,在线路一段施加一个高频或者直流脉冲,根据这个脉冲在故障点和测量装置之间往返的时间差来进行故障测距。这其中,A和C型行波测距方法是单端法,B型行波测距方法是双端法,需要双端信息同步。对于性故障,以上三种方法都有很好的适用性,而对于瞬时故障,A、B型方法可以比较准确地工作。行波法不受故障类型和过渡电阻的影响,在理论上有其优越性。在早期的故障测距方法的研究中,行波法受到了广大电力科研人员的重视。1946年C型故障定位装置首先在加拿大通过测试;1947年A型装置在美国投入运行;1948年B型装置在日本投入运行。但由于受当时技术条件的限制,早期研制的行波测距装置,结构复杂、可靠性差、投资大,因此并没有得到大面积的推广应用。输电线路发生故障后,将产生由故障点向线路两端母线传递的暂态行波,包括电压和电流行波,这其中包含着丰富的故障信息。根据暂态行波在传递过程中波速不变的原理,二十世纪五十年代开始就有科学家提出了利用暂态行波进行故障测距的理论。六、七十年代以来,随着行波传输理论研究的深入,相模变换、参数频变、暂态数值计算等方面的新突破,输电线路暂态行波故障测距理论得到了新的发展。特别是近年来随着电子技术和计算机技术的发展,高速采样芯片的应用,行波故障测距显示了巨大的优越性。

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输电线路微气象在线监测装置

一、概述

通过多维度数据分析,实现对天气的提前预知,并将收集到的各种气象参数及其变化状况,通过3G/GPRS/CDMA网络实时的传送到中心监控分析系统,并将异常情况用信息等各种手段传送给巡检人员采取必要的预防措施。

二、原理及功能

“微气象传感器”结构紧凑,结实耐用,而且安装也十分方便,无需校准直接投入使用,使用过程中也只需简单维护。因为其使用了先进的一体化微型封装技术。它可以测量温度、湿度、风速、风向、大气压力、雨量等六种参数,安装在输电线路上可实时监测整个区域的气象,保护线路的安全。该传感器具有体积小、易安装、超低功耗、环境适应性好、与基站通讯距离远等特点。

三、技术参数

序 号

主要项目

技术参数

1

气温

测量范围:-40-80℃;分辨率:0.1℃;精度:±0.3℃

2

湿度

测量范围:0-100%RH;分辨率:0.5%;精度:3%RH

3

风向

测量范围:0-360°;分辨率:0.1°;精度:±3°;

4

风速

测量范围:0-60m/s;分辨率:0.05 m/s;精度:±0.3 m/s;

5

气压

测量范围:10-1100hPa;分辨率:0.1hPa;精度:±0.5Pa;

6

电源

DC9-36V

7

通信方式

RS485

8

工作温度

-40°C~+70°C

 

四、总结

微气象在线监测装置可长时间运行无需进行人员维护就可以长时间的工作,智能化设计实时对周围的气象变化进行分析,太阳能电池无限的补充所需电源,减少了维修工人巡线进行维修的困难。随着对设备的投入使用,有效防止灾害性气候带来的损失,大大提高了智能电网的安全运转水平。


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如何在恒温摇床中培养细胞

为了在恒温摇床中成功培养细胞培养物,需要温和的混合、主动和卫生的加湿,以避免蒸发和精确的 CO2调节,从而使培养基中的 pH 值更稳定。此外,无菌在防止较长过程中的污染方面起着重要作用。


0稳定和均匀的条件

为了从细胞培养中获得可重复的结果,在整个生物过程中必须有最 佳的培养条件。因此,针对细胞培养优化的培养箱摇床提供了精确调节 CO2供应和空气湿度的选项。加湿必须没有冷凝水,以避免摇床损坏和污染。可靠且高度的温度均匀性也很重要。


0通过温和混合实现最 佳氧合

与静态培养箱不同,培养箱摇床确保细胞培养物的理想混合,从而为它们提供足够的氧气。具有低搅拌速度的相应温和驱动确保氧气可用于对剪切敏感的细胞培养物。


0细胞培养的卫生环境

细胞培养中的污染会耗费大量时间和金钱。因此,用于细胞培养的培养箱具有特殊功能,可将污染风险降至最低。理想情况下,摇床配备额外的卫生功能、抗 菌涂层和紫外线辐射。选择恒温摇床时,请确保它可以快速彻底地清洁及包含泄漏到内部的液体。


0智能设计缩短培养中断时间

即使是最轻微的条件变化也会损坏细胞。在实践中,这意味着尽可能少地打开恒温摇床的门,并尽可能缩短必要的中断时间。因此,可以快速操作的门结构以及快速的自动启停是重要的功能。此外,用户应该能够轻松操作,且符合人体工程学。


0符合 GMP 的文档和全面的报告

恒温摇床可根据客户要求进行鉴定:工厂验收测试 (FAT) 和现场验收测试 (SAT)、安装验证 (IQ) 和操作验证 (OQ)。一个生物过程软件记录了整个培养过程,此外还可以在较长时间内进行自动监控和调节。



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