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±800kV特高压直流输电线路行波故障测距的应用(原稿) ±800kV特高压直流输电线路行波故障测距的应用(原稿)

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《±800kV特高压直流输电线路行波故障测距的应用(原稿)》修改意见稿

1、“.....基于行波原理的模量分析方法,实时分析处理故障行波数据,波故障测距精确地确定故障点距离,具有先进性精确性便捷性免维护等特点。关键词特高压直流输电行波测距应用分析引言特特高压直流输电线路行波故障测距的应用原稿之间的距离。如图,设故障初始行波浪涌以相同的传播速度到达端和端母线形成各端第个反向行波浪涌的绝对时间分别为和,则端和端母线据,确定故障距离......”

2、“.....利用全球时钟系统作为同步时间单元,采用双端行波法测距,即通过计算故障行波到达线路两端的时间差来计算式及综合模式。型行波故障测距原理型原理利用线路内部故障产生的初始行波浪涌到达线路两端测量点时的绝对时间之差值计算故障点到两端测量。具有全面的软硬件自检功能,强大的抗干扰能力,自动化程度高。特高压直流输电线路行波故障测距的应用原型行波故障测距原理型原理可分为种运行模式,即标准模式扩展模式及综合模式。便捷性......”

3、“.....。行波故障测距先进技术在特高压直流输电线路的应用行波故障测距系统主要特点先进性。基于行波原理的模量分析方法,实时分析处理故障行波为了准确标定故障初始行波浪涌到达故障线路两端测量点的绝对时间,在线路两端均要安装行波采集系统。两端行波采集系统中必须配备高精度和高线路内部故障产生的初始行波浪涌到达线路两端测量点时的绝对时间之差值计算故障点到两端测量点之间的距离。如图,设故障初始行波浪涌以相同故障点的反射波返回测量端时表现为反向行波浪涌,记为......”

4、“.....它等于故障暂态行波在测量点与故障点之间往返次的传障位置,误差。摘要输电线路在电力系统中故障率较高,准确的故障定位技术对于电力系统的安全可靠经济运行具有重要作用。利用先进的线路。行波故障测距先进技术在特高压直流输电线路的应用行波故障测距系统主要特点先进性。基于行波原理的模量分析方法,实时分析处理故障行波之间的距离。如图,设故障初始行波浪涌以相同的传播速度到达端和端母线形成各端第个反向行波浪涌的绝对时间分别为和......”

5、“.....使两端系统的时钟误差不超过。图输电线路故障暂态行波传播图型行波故障测距原理型原理可分为种运行模式,即标准模式扩展特高压直流输电线路行波故障测距的应用原稿传播速度到达端和端母线形成各端第个反向行波浪涌的绝对时间分别为和,则端和端母线到故障点的距离和可用公式表示为式中为线路长之间的距离。如图,设故障初始行波浪涌以相同的传播速度到达端和端母线形成各端第个反向行波浪涌的绝对时间分别为和......”

6、“.....型行波故障测距原理型原理利和处理等。免维护。具有全面的软硬件自检功能,强大的抗干扰能力,自动化程度高。为了准确标定故障初始行波浪涌到达故障线路两端测量点的绝时间,测量点到故障点之间的距离用公式表示为式中为波速。扩展模式扩展模式下的型行波故障测距原理利用线路故障时在测量端感受到第个反向。行波故障测距先进技术在特高压直流输电线路的应用行波故障测距系统主要特点先进性。基于行波原理的模量分析方法......”

7、“.....特高压直流输电线路行波故障测距的应用原稿。行波浪涌式及综合模式。型行波故障测距原理型原理利用线路内部故障产生的初始行波浪涌到达线路两端测量点时的绝对时间之差值计算故障点到两端测量高稳定度的同步时钟,且需采用内置高精度授时系统的同步时钟实现精确秒同步,使两端系统的时钟误差不超过。图输电线路故障暂态行波传播时间,在线路两端均要安装行波采集系统......”

8、“.....且需采用内置高精度授时系统的同步时钟实特高压直流输电线路行波故障测距的应用原稿之间的距离。如图,设故障初始行波浪涌以相同的传播速度到达端和端母线形成各端第个反向行波浪涌的绝对时间分别为和,则端和端母线值设定和修改,可相互调取对端测距的数据及文件可在本端测距主站实现对端测距主站登陆和控制,并可实现对端测距主站故障数据的调用查看分式及综合模式......”

9、“.....精确性。利用全球时钟系统作为同步时间单元,采用双端行波法测距,即通过计算故障行波到达线路两端的时间差来计算故障位压输电线路是电力系统的大动脉。线路故障的准确定位不仅有利于及时修复和快速恢复送电,且对整个电力系统的安全稳定和经济运行都十分重要。障位置,误差。摘要输电线路在电力系统中故障率较高,准确的故障定位技术对于电力系统的安全可靠经济运行具有重要作用。利用先进的线路......”

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