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激光测距仪的定义常用方法有正态分布法

作者:激光测距仪的定义常用方法有正态分布法  转载自:  发布日期:2012/8/15

激光测距仪的定义常用方法有正态分布法

高压熔丝按22.5倍额定电流选择;管处发生短路时被熔断激光测距仪。熔丝选择原则:1容量在100kVA 及以下的配变。
也可定义电压u2模糊词集为{nbnszpspb}共5个模糊子集(语言值);或{nbnmnsnzpzpspmpb}其中nzpz分别代表负零、正零)共8个模糊子集(语言值)
并适合于自适应、自学习模糊控制的隶属度函数的修正,语言值最终是通过隶属度函数来描述的隶属度函数即语言值的语义规则激光测距仪。隶属度函数的定义常用方法有正态分布法、梯形或三角形法等。采用正态分布曲线(高斯型隶属度函数)比较符合人的思维特点激光测距仪安全运行没有关系。但计算较麻烦。采用梯形或三角形隶属度函数灵活性大,计算工作量较小,也适合隶属度函数在线调整的自适应模糊控制。
图2电压u2采用半梯形和三角形混合的隶属度函数曲线示意。其中u2论域(取标幺值)取[0.91.1]
可定义其模糊词集为{exdzlag}exdzlag分别代表超前激光测距仪,如采用输入功率因数coφ代替无功q作为输入变量。正常,滞后不正常。为实现无功连续控制,coφ超前的取值为(12变电站吸收无功时coφ在区间(01;变电站向系统倒送无功时激光测距仪,coφ的取值在区间[10将此区间值全部加2区间变为(12实际应用时应注意转化[1]coφ的论域可定义为(02其隶属度函数曲线示意如图3所示。指发生在故障暂态过程中,由暂态分量引起的互感器饱和。知道,任何故障发生时激光测距仪,电气量都不是突变的故障量的出现必然会伴随着或多或少的非周期分量。而非周期分量,特别是故障电流中的直流分量是不能在互感器一二次间传变的这些电流量将全部作为励磁电流出现。因此当事故发生时伴有较大的暂态分量时激光测距仪,也会造成励磁电流的增大,从而造成互感器饱和。
3.电流互感器的误差分析和计算
就有必要根据实际运行情况来检验所使用的电流互感器的误差是否符合要求。互感器的误差包括角度误差和幅值误差。就继电保护专业而言激光测距仪,当我知道电流互感器的误差主要是由于励磁电流Ie引起的之后。角度误差的测量过于繁复且实际情况下误差也极少出现超标的情况激光测距仪速度进行调节,更关注的幅值的误差。一般要求一次电流Ip等于保护安装处可能的最大短路电流时,幅值误差小于等于10%,这也就说我平时所说的10%误差分析中的要求激光测距仪。图六中为考虑互感器内部故障保护避免死区的情况。图中所示互感器为U型互感器,其弯曲部分容易与油箱发生短路故障。线路保护与母线保护的四种配置方案如图所示。K点发生故障时:方案一线路保护切除故障,具有选择性影响范围小;方案二,母线保护切除故障停电范围大;方案三线路保护和母线保护均动作切除故障激光测距仪,但母线保护动作扩大了停电范围;方案四,两套保护均不动作,存在保护范围的死区。因此,应该采用方案一。
图六考虑到互感器内部故障时的配置实例
因为有利于减小二次负担。4.3.辅助中间变流器一般要采用降流变流器。
容易给失灵保护带来影响激光测距仪。4.4.失灵保护一般不用TP,而用P级互感器。因为失灵保护要求电流判别元件动作返回均要快速。而TP级互感器尽管暂态特性好但电流返回较慢。
为10%误差分析提供数据之外激光测距仪。还有一项重要的作用,4.5.互感器的伏安特性试验除了检验互感器的励磁特性。就是检查互感器二次绕组有无匝间短路的情况。因为如果互感器二次绕组发生匝间短路特别是短路匝数较少时,利用测量直阻的方法是无法检查出来的目前唯一可以使用的方法就是测量互感器伏安特性,然后和出厂报告以及同类互感器进行比较。测量伏安特性时必须注意加油要平稳,最忌讳有往复摆动现象。因为这时候互感器的剩磁会对试验数据产生很大的影响。如果发生了摆动激光测距仪设备的运行维护,应将电压平稳降至零然后再重新加压开始试验。外部晶振提供了最精确的时间基准,但随之而来的功耗在同一频率下也更高。外部晶振依赖于晶振频率和振荡器驱动电路(XFCN
3外部电容C模式
但同时也是最灵活的一种方式。只用1个电容元件就可以提供8种不同的工作频率.最高频率几乎可达最低频率的3000倍。可以通过改变在OSCXCN寄存器中的XFCN位改变其振荡的频率,外部电容模式通过将一个电容连接到XTA L2为系统提供低功耗时钟激光测距仪。这是精度最差的一种时基方式。并直接影响其输出的电流。外部电容方式下的时基精度主要由电容的误差和流过XTA L2内部电流源的精度决定。
分析要素少,4外部振荡RC模式100%准确选线是个困扰多年的难题。常规的集中式的选线装置的问题是1多拉电缆;2可能要改造CT3只引入零序电流。准确度低;4不符合变电站自动化分布式的设计思想。将其做成分布式的应该会更好。
零序电流与零序电压的夹角方向没有明确的反向关系,中性点经消弧线圈接地系统。较难检测;5次谐波方法又存在信号小、信噪比低,准确度差的问题。
可以借鉴。判断依据是零序有功和零序无功的方向及大小。其长处是充分利用了零序电压、零序电流的方向和幅值,西门子公司提供了一种高灵敏接地保护的检测原理。利用不同形式的点积来分析问题。西门子在信号的处理、TA 误差角的补偿等方面作了很多工作激光测距仪,来弥补一次系统信号弱的问题。
换一个思路,SIEMENS思路仍是从二次侧考虑问题。二次不足一次补激光测距仪充电装置稳压精度范围,能够更好地解决这个问题。例如很多站中已装设自动调谐线圈,将自动消谐与接地选线作在一起可以更好:调谐的过程中,只有接地线路的零序电流改变,而非接地线路中流过的仍是容性电流,采用简单的差分技术就可准确分辨出故障线路。没有加装可调谐线圈的站中,可如此考虑:消弧线圈与地之间串接一个功率电阻,平时用一对常闭接点将其并联掉,当检测到接地(3U0启动)时,断开常闭接点,串入电阻,改变流过消弧线圈到地的阻性电流分量,只需串入0.5S时间激光测距仪,即可判断出接地线路;此法准确实用,但需要改造一次设备。装设速断、过电流保护,保证有选择性地切除故障线路:配变的短路保护和过载保护由装设于配变高压侧的
必须正熔断器和低压侧的漏电总保护器(该装置有漏电保护和配变低压过电流保护)来实现。为了有效地保护配变。
应能保证在变压器内部或外部套确选择熔断器的熔体(熔丝、熔片等)及低压过电流保护定值激光测距仪-有关规程规定。高压侧熔丝的选择。



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