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国家自然科学基金(51077090)

作品数:17 被引量:308H指数:9
相关作者:薛永端徐丙垠李娟孙波李天友更多>>
相关机构:中国石油大学(华东)山东大学山东理工大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家高技术研究发展计划国家电网公司科技项目更多>>
相关领域:电气工程动力工程及工程热物理一般工业技术更多>>

文献类型

  • 17篇中文期刊文章

领域

  • 16篇电气工程
  • 1篇动力工程及工...
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 10篇电流
  • 9篇小电流接地
  • 8篇小电流接地故...
  • 8篇接地故障
  • 6篇暂态
  • 4篇接地系统
  • 3篇电网
  • 3篇选线
  • 3篇配电
  • 2篇单相
  • 2篇电力
  • 2篇电流接地系统
  • 2篇行波
  • 2篇行波测距
  • 2篇暂态模型
  • 2篇指数平滑法
  • 2篇自动化
  • 2篇小电流接地系...
  • 2篇局部放电
  • 2篇故障选线

机构

  • 9篇中国石油大学...
  • 7篇山东大学
  • 6篇山东理工大学
  • 4篇中国石油大学...
  • 3篇国网福建省电...
  • 2篇抚顺石油化工...
  • 2篇国网重庆市电...
  • 1篇中国石油化工...
  • 1篇华北电网有限...
  • 1篇中国石油大学
  • 1篇山东科汇电气...
  • 1篇中国石化股份...
  • 1篇山东电力集团...
  • 1篇绍兴电力局
  • 1篇山东山工机械...
  • 1篇国网福建省电...

作者

  • 13篇薛永端
  • 5篇徐丙垠
  • 4篇李娟
  • 4篇孙波
  • 3篇李天友
  • 3篇孙同景
  • 2篇张承慧
  • 2篇刘华勇
  • 2篇高厚磊
  • 2篇刘维功
  • 2篇时振堂
  • 2篇王国权
  • 2篇周平
  • 1篇樊淑娴
  • 1篇张秋凤
  • 1篇苏永智
  • 1篇王森
  • 1篇李成刚
  • 1篇周鲁川
  • 1篇颜廷纯

传媒

  • 3篇电网技术
  • 3篇电气应用
  • 3篇电力系统保护...
  • 2篇电力系统自动...
  • 2篇中国电机工程...
  • 1篇电力自动化设...
  • 1篇可再生能源
  • 1篇山东理工大学...
  • 1篇电网与清洁能...

年份

  • 4篇2014
  • 6篇2013
  • 4篇2012
  • 2篇2011
  • 1篇2010
17 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
利用行波测距技术实现局部放电定位的可行性分析被引量:1
2013年
在分析电力电缆局部放电特点的基础上,提出利用行波测距技术实现局部放电精确定位的方法。分析计算了局部放电电压信号的幅值、频率等电气参量,及其可否被测量、如何被有效采集等关键问题,并研究了连续局部放电之间的相互干扰问题。最后通过对局部放电电气模型的仿真验证了分析结果的有效性。
薛永端茹传红吴敏时振堂张秋凤
关键词:局部放电行波
基于层次分析的电力系统暂态模型评价方法被引量:14
2013年
现有模型误差分析方法准确度低,借鉴层次分析法的思想,提出一种电力系统暂态模型评价方法。该评价方法以暂态响应中各正弦分量的幅值、频率、相位和衰减因子作为评价指标,对暂态响应中各正弦分量的模拟准确度进行评价,然后通过各正弦分量评价结果的线性加权实现电力系统暂态模型的总体评价。最后利用仿真验证了该评价方法的正确性与可行性。该方法合理地利用了暂态信号由若干正弦信号相互叠加的特点,更适用于电力系统暂态分析,且该方法采用定性与定量相结合的方式确定各指标的相对权重,在保证了评价方法客观性的同时提高了该方法的适用性。
李娟薛永端徐丙垠高厚磊孙波
关键词:电力系统暂态暂态模型误差分析层次分析法PRONY算法
单相均匀传输线暂态模型参数计算被引量:14
2013年
现有电力线路分布参数模型与多节集中参数模型是分析高频暂态特性的主要模型,其模型结构复杂,计算量大;单节集中参数模型结构简单,但适用频段范围远低于分布参数模型的首谐振频段。为此,以单相均匀传输线线路末端开路、短路为例,分析了分布参数模型、单节Π(T)、Γ模型的阻抗特性,并根据各模型最低频段等效阻抗的误差分析结果,提出了单节集中参数模型参数计算方法,即以工频等效阻抗、最小(首)谐振频率相等,最低频段内等效电抗综合误差最小为原则,将单节Π(T)、Γ模型的适用频段范围提高到了分布参数模型的首谐振频率,扩大了其适用范围。算例结果验证了该方法的有效性。
李娟薛永端徐丙垠高厚磊
关键词:暂态模型分布参数模型集中参数谐振频率
Transient Fault Locating Method Based on Line Voltage and Zero-mode Current in Non-solidly Earthed Network被引量:48
2012年
为解决配电网小电流接地故障时故障点定位困难的问题,提出一种基于线电压和零模电流暂态分量的故障定位新方法。该方法借助馈线自动化(feeder automation,FA)系统实现,不需要额外增加设备。馈线终端检测线电压和零模电流信号,利用暂态线电压的希尔伯特变换与暂态零模电流的乘积计算故障方向参数,FA主站根据故障点前后方向参数极性相反的特征确定故障点所在的线路区段。介绍基于线电压的小电流接地故障检测和接地故障相确定的算法。数字仿真与试验结果表明该方法是正确可行的。
ZHANG LinliXU BingyinXUE YongduanGAO Houlei
关键词:低压配电网络瞬态故障接地电流非直接接地系统馈线自动化
配电系统注入信号检测滤波电路设计被引量:4
2011年
配电系统注入信号微弱,检测十分困难.为了可靠、准确地检测出注入的微弱信号,设计了信号检测滤波电路,该电路由多级低通滤波电路、工频陷波电路、带通滤波电路级联构成.PSpice仿真与试验结果证明,该检测滤波电路能成功抑制干扰信号,将所需微弱信号提取出来.
张清周徐丙垠樊淑娴
关键词:配电系统注入信号滤波电路
中性点不接地系统小电流接地故障暂态等值电路的建立被引量:43
2013年
对于小电流接地故障,暂态等值电路是故障暂态分析的主要工具,可定量计算暂态电气量,为接地故障保护、过电压防护、接地补偿及配电网中性点接地方式选择等提供理论依据。针对传统暂态等值电路忽略了线模分量且缺乏明确的参数计算方法的问题,提出一种工频等效阻抗与首谐振频率相等、首谐振频段内等效阻抗综合误差最小的模型简化原则;针对中性点不接地系统,建立了基于线路分布参数、包含故障点两侧网络的小电流接地故障复合网络模型;依据模型简化原则将复合网络模型逐级简化。最终得到一个包含线模和零模分量的等效电阻、等效电感与系统对地分布电容构成的?型暂态等值电路,以及模型参数的准确计算方法。相比于传统暂态等值电路,所提出的暂态等值电路具有更高的模拟精度和更强的适用性。
薛永端李娟徐丙垠
关键词:中性点不接地系统小电流接地故障
零模复合导纳法配电网单相接地故障选线与定位被引量:5
2010年
提出一种基于零模复合导纳的小电流接地故障暂态方向保护新方法。在特征频段内(SFB),利用单一频率零模无功功率与整个频段内同频率零模电压与零模电流产生的无功功率代数和的比值作为该频率下零模导纳的加权系数,对整个频段内的单一频率零模导纳进行加权积分作为零模复合导纳。通过计算零模复合导纳的相角确定故障方向,实现接地保护。根据故障方向的不同可进一步实现故障选线与定位。最后利用仿真和现场数据验证了所提方法的正确性。
孙波孙同景薛永端徐丙垠
关键词:小电流接地故障选线故障定位
风电场短期风速预测方法研究被引量:5
2014年
随着风力发电的快速发展,并且风力发电系统的出力与风电场风速存在着的特殊关系,使得对风电场的风速实现较准确的预测已逐步成为研究的热点。该文先提出一种简单的的风速预测方法,即将指数平滑法应用到风速预测,并验证了指数平滑法预测风速的可行性。此外,为了提高预测精度,还提出了两种新的组合预测的方法,即基于指数平滑和灰色模型(GM)的组合预测方法、基于自回归滑动平均(ARMA)模型和灰色模型的组合预测方法。实例计算结果表明,组合预测方法比单独的用一种方法的预测效果要好,尤其是基于自回归滑动平均模型和灰色模型的组合预测方法更具有优势。
王国权王森刘华勇薛永端周平
关键词:短期风速指数平滑法ARMA模型组合预测
基于瞬时性故障行波测距的电力电缆绝缘监测技术被引量:2
2012年
准确的海底电缆绝缘监测技术可以避免突然停电影响海上油田的正常生产。在分析瞬时性故障以及局部放电行波特征的基础上,提出了利用双端行波测距技术进行瞬时性故障以及局部放电定位,并根据同一位置瞬时性故障和局部放电发生的频率、持续时间等信息实现海底电缆绝缘状况监测。设计了绝缘预警算法,介绍了绝缘监测系统结构,最后利用现场实例验证了该方法的正确性。
颜廷纯倪承波周鲁川李成刚李娟
关键词:绝缘监测行波测距瞬时性故障局部放电海底电缆
小电流接地故障谐波分析及其对谐波选线的影响被引量:18
2011年
针对小电流接地系统单相接地故障的谐波选线原理,分析了电源侧、负荷侧和故障点自身的谐波源及其产生的故障谐波电流特征,在分别分析其独立作用对谐波选线影响的基础上,综合分析了多谐波源共同作用时对谐波选线的影响。研究表明:电源侧和负荷侧谐波源起主导作用,其主要通过故障点故障前谐波电压体现;故障点谐波源产生的谐波电流小、作用可忽略;各谐波源的大小、相位和故障点相对谐波源的位置是影响谐波选线的主要因素。仿真验证了上述观点。
薛永端高旭苏永智李长安
关键词:小电流接地系统小电流接地故障谐波分析故障选线
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