暂态电流
暂态电流的相关文献在1958年到2022年内共计224篇,主要集中在电工技术、铁路运输、物理学
等领域,其中期刊论文97篇、会议论文24篇、专利文献91173篇;相关期刊65种,包括物理教学、科学技术与工程、电工电气等;
相关会议23种,包括武汉(南方十省)电工理论学会第26届学术年会、中国电源学会第二十届学术年会、中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十七届学术年会等;暂态电流的相关文献由708位作者贡献,包括贾科、毕天姝、郑黎明等。
暂态电流—发文量
专利文献>
论文:91173篇
占比:99.87%
总计:91294篇
暂态电流
-研究学者
- 贾科
- 毕天姝
- 郑黎明
- 方煜
- 杨明玉
- 丁晓兵
- 侯来运
- 刘亚东
- 刘浅
- 张勇
- 李永丽
- 王增平
- 薛永端
- 任士焱
- 卢江平
- 周强
- 和敬涵
- 张保会
- 张静伟
- 徐丙垠
- 李娟
- 李杨
- 杨鹏
- 熊志伟
- 王德江
- 王森
- 胡巨
- 蔡金锭
- 邰能灵
- 郑晓冬
- 陈茂英
- 饶宏
- 黄文焘
- 黄秉青
- E·索罗多为尼克
- F·努扎里
- R·D·霍利
- T·F·柯里尔
- 丁士长
- 乐波
- 任俊勇
- 任龙飞
- 伍雪峰
- 何秋萍
- 何金良
- 余墨多
- 余德清
- 余江
- 俞小勇
- 候婷
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杨旗;
曾华荣;
班国邦;
黄欢;
邹雕;
殷蔚翎;
谢泉
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摘要:
仅以传统融冰模式为主的暂态电流计算下的设备选型难以满足无功补偿模式下故障开断电流要求,模块化多电平直流融冰装置已逐渐成为新一代融冰技术发展方向。以贵州某110kV变电站新增模块化多电平直流融冰装置的拓扑结构为研究对象,分析确定了装置的交直流侧暂态电流决定性故障,采用理论计算和仿真分析相结合的方法,得到两侧暂态电流水平,并在此基础上确立了关键设备耐受电流值选取要求,为新一代模块化多电平直流融冰装置工程关键设备设计与选型提供参考。
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王耀;
赵玉灿;
阎嫦玲;
罗苏南;
赵森林;
熊慕文
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摘要:
基于对光学电流互感器闭环调制解调算法的数学分析,研究了闭环算法对一次电流的计算误差来源,证实闭环算法的计算误差只与一次电流的变化速率相关,并在此基础上研究了暂态电流工况下,典型光CT的误差特性,探讨了减小暂态电流误差的几类措施并进行试验验证,证实减少传感光纤匝数、缩短光路总长度以及线性度误差实时补偿均可有效修正闭环算法的计算误差,提高互感器的暂态电流精度。
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张哲璇;
陈柏超;
吴煜文;
刘召杰;
田翠华;
陈耀军
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摘要:
磁阀式电流互感器(MVCT)气隙中的磁场传感器输出能够反映铁芯磁场强度与励磁电流的变化,因此在一定范围内能补偿畸变的二次电流,但已有研究缺乏理论分析与实验验证。在已有研究的基础上详细分析了MVCT的3种工作状态,推导了MVCT的等效磁化曲线与直流测量特性,使用温度特性好且灵敏度高的隧道磁阻(TMR)传感器进一步提高了补偿信号的补偿效果,并进行了直流电流、全波带直流偏磁、正弦半波电流与暂态电流的仿真与测量实验。仿真与实验结果表明,使用TMR传感器的MVCT同时具有测量直流电流、补偿电流互感器因直流偏磁电流而造成的稳态饱和与暂态饱和的能力。
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李伟;
王旭明;
王森;
李志忠;
马学锋;
尚茜茜
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摘要:
为了研究输电线路不同位置遭受雷击时的雷电流分流状况以及接地装置上的电位分布和散流特性,通过建立输电线路杆塔和接地装置的完整模型,分析了雷击避雷线、绕击导线和雷击杆塔塔顶3种不同雷击下杆塔和接地装置上各自承受的电压和电流,以及雷击线路不同位置时对地电位分布和电流密度分布的影响.计算结果表明雷击导线时对线路安全运行影响最大,地电位和电流密度的下降速率随着远离雷电流注入点而逐渐降低.研究结果可以指导杆塔绝缘配合,为输电线路杆塔雷电流监测装置的安装位置提供参考数据,并且为输电线路杆塔接地体优化设计和降低冲击接地电阻等方面提供参考,当现场试验受限制难以开展时,可以采用本研究所选取的方法做替代分析.
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刘源;
樊艳芳;
马健;
张鑫宇;
许名扬
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摘要:
光伏直流送出线发生双极故障时会导致输电线路两端换流器快速闭锁,为保障系统稳定运行,保护装置需在换流器闭锁前快速准确识别故障.为此,提出一种基于两端电流极性变化的相角分布光伏直流送出线保护方案.该方案利用相角值描述故障前后一个数据窗线路两端暂态电流极性的异同,并以此分类构造保护判据,可以准确快速地判断出光伏直流送出线区内外故障.最后,在MATLAB/Simulink中搭建1 MW/±30 kV集中型光伏直流升压外送系统模型进行仿真验证.结果 表明,该方案能够快速可靠识别光伏直流送出线上的故障类型,且具有较好的抗干扰和抗过渡电阻能力.
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杨军
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摘要:
介绍了行波传输后的波形衰减规律,以及分布式监测系统的技术原理.利用分布式监测技术对内蒙古超高压输电线路的3起故障进行诊断,分析了分布式监测技术的应用条件及定位误差,指出了雷击故障的辨识依据.通过分布式监测系统获取的故障时刻工频和暂态电流数据,分步骤对故障点进行定位分析,并通过故障高频暂态电流的波形特征辨识是否为雷击故障.经对比,分布式监测系统的故障诊断结果与实际故障信息相符,满足输电线路快速故障诊断的要求.
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高淑萍;
张楚;
宋国兵;
徐振曦;
宋晓辰
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摘要:
为保证混合双端高压直流输电系统安全运行,分析了混合双端直流输电线路两端电流相似度.通过故障分析发现,区内故障时线路两端电流无明显线性关系,区外故障时线路两端电流呈线性关系.根据该差异,提出了一种基于相关系数的混合直流输电线路纵联保护方法.利用PSCAD搭建混合双端型高压直流输电线路仿真模型,输出直流输电线路区内和区外故障结果,并利用MATLAB对故障数据进行处理,进行了算法仿真.仿真结果验证了所提保护方法的正确性,该方法在实际应用中数据无需严格同步,能够快速可靠地实现故障判别,具有较强的实用性.
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李泽文;
颜勋奇;
肖仁平;
王梓糠;
穆利智
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摘要:
为了提高中压柔性直流配电网的安全稳定运行能力,提出了一种基于暂态电流波形斜率的中压柔性直流配电线路故障定位新方法.通过分析时域内的单极接地短路故障、双极短路故障暂态特性,发现不同故障类型下暂态电流突变点的波形切线斜率不受电容放电形式的影响,暂态电流波形切线斜率与故障点位置构呈反比例型函数关系.利用正、负极电压梯度判别故障类型与故障极,针对不同故障类型,利用线路两端故障暂态电流波形的切线斜率求解故障距离.PSCAD/EMTDC仿真结果验证了所提方法的有效性与准确性,其能够在不同故障类型、不同故障距离、不同过渡电阻的情况下精确定位故障点位置.
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史春森;
李永军;
王力飞;
赵世春
- 《中国石油和化工自动化第十五届年会》
| 2016年
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摘要:
某双回线两侧都安装有横差保护,在发生区外短路故障时,造成两侧横差发生误动,电源侧甲线开关跳闸,负荷侧乙线开关跳闸,使负荷侧变电所全所失电.经分析此次保护误动原因是区外故障,双回线之间存在较大暂态不平衡电流,造成双回线横差保护误动.从故障波形上看暂态电流持续了30毫秒,由于横差保护采用的是微机保护装置,保护动作时间较快27毫秒就可出口,横差保护装置没有躲过暂态电流,使两侧横差保护误动.经研究确定了整改方案,通过增加横差保护装置故障量的采样频次,去除暂态不平衡电流的影响.另外,改进了横差保护的动作判据,由判断差流方向改为判断每条线电流的方向,可有效避免负荷侧横差保护在区外故障时发生误动.
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熊连松;
祝明华;
卓放;
谢亦丰;
李琛;
张海龙
- 《中国电源学会第二十届学术年会》
| 2013年
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摘要:
微型电网的特征参数决定了它的暂态响应特性和稳定性.但由于负荷的随机性变化,以及间歇式能源的大规模接入,使得微型电网总是不断地遭受着大量的随机性的扰动,微型电网的“网、源、荷”也因此处于不断改变的状态之中,即微型电网的结构特征参数在不断地改变.针对此问题,本文提出了一种实时在线的微型电网特征参数离散计算方法,该算法能够根据现场实时测量的暂态电流,来快速而准确地计算出局部特征参数的变化情况,从而预测出系统受扰动之后的暂态响应特性与稳定性,为系统的调节、控制和调度等提供信息支撑.该方法简单方便、准确可靠,对于提高受扰条件下微型电网的稳定性具有重要的意义.
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周歧斌;
黄晓虹
- 《第五届长三角科技论坛——长三角气象科技创新论坛》
| 2008年
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摘要:
本文通过扩展电磁暂态程序(Electromagnetic Transient Program,EMTP)的功能来计算雷击发生时,建筑物内部金属框架上的雷电电流分布。首先,建筑物内部的金属框架被模拟成为由Π型电路组成的集中参数等效电路网络。通过对EMTP软件进行功能扩展,在EMTP中建立金属框架等效电路网络的电磁暂态模型,并在频域或者时域进行求解。利用求得的框架上的雷电暂态电流分布,可以计算得到框架内的雷电脉冲磁场分布。通过实验室内的验证实验,证实了EMTP可用于快速准确计算金属框架上的雷电电流分布。
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龚廷志;
吴命利
- 《城市轨道交通供电系统新技术年会》
| 2009年
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摘要:
掌握直流牵引供电系统短路电流的暂态过程,对馈线保护整定计算具有重要意义,本文结合北京地铁的实测数据,给出了直流牵引供电系统接触轨和走行轨所构成的牵引供电回路的电气参数,建立了包含24脉波整流机组在内的直流牵引供电系统数学模型,同时用Simulink中电力系统仿真模块对接触轨不同位置发生短路的情况进行了仿真计算。
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龚廷志;
吴命利
- 《城市轨道交通供电系统新技术年会》
| 2009年
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摘要:
掌握直流牵引供电系统短路电流的暂态过程,对馈线保护整定计算具有重要意义,本文结合北京地铁的实测数据,给出了直流牵引供电系统接触轨和走行轨所构成的牵引供电回路的电气参数,建立了包含24脉波整流机组在内的直流牵引供电系统数学模型,同时用Simulink中电力系统仿真模块对接触轨不同位置发生短路的情况进行了仿真计算。