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基于Bergeron等值线路的机电电磁混合仿真接口模型 被引量:5
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作者 程成 孙建军 +4 位作者 宫金武 张能 潘静 徐斌 曹志煌 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2019年第11期4034-4039,共6页
在进行机电电磁混合仿真时常选用戴维南/诺顿等值接口模型,但由于等值受控源在数据交互时接收到的受控量是对侧系统上一个仿真步长的解算结果,导致接口中存在不应有的交互延时,从而造成混合仿真精度低、收敛性差等问题。针对上述问题,基... 在进行机电电磁混合仿真时常选用戴维南/诺顿等值接口模型,但由于等值受控源在数据交互时接收到的受控量是对侧系统上一个仿真步长的解算结果,导致接口中存在不应有的交互延时,从而造成混合仿真精度低、收敛性差等问题。针对上述问题,基于Bergeron等值方法将较短的输电线路转变成由波阻抗、线路阻抗和历史电流源组成的"Bergeron等值线路"接口模型。其中,历史电流源与波过程的传输延时相关,对当前解算时刻是已知量,可以利用其"历史受控量"的特性抵消掉接口交互延时对混合仿真解算精度和收敛性的影响。同时,针对机电和电磁侧步长存在较大差异导致的解算误差,通过在电磁仿真中对机电侧数据进行插值,以提高混合仿真的精度。最后,通过相关算例仿真验证了所提算法的精度及其优势。 展开更多
关键词 机电电磁混合仿真 bergeron等值线路 接口模型 插值算法
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单路LTD脉冲源触发时序优化方法
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作者 降宏瑜 姜晓峰 +3 位作者 王志国 孙凤举 魏浩 邱爱慈 《高电压技术》 北大核心 2025年第12期6085-6093,I0029,共10页
调节每级开关触发时序可调控直线型变压器驱动源(linear transformer driver,LTD)输出波形。针对特定负载输出波形要求,建立反映每级开关触发导通闭合时间和次级电磁波传输过程的全电路模型,结合搜索优化算法,实现开关触发时序自动优化... 调节每级开关触发时序可调控直线型变压器驱动源(linear transformer driver,LTD)输出波形。针对特定负载输出波形要求,建立反映每级开关触发导通闭合时间和次级电磁波传输过程的全电路模型,结合搜索优化算法,实现开关触发时序自动优化,是利用LTD脉冲源开展相关应用实验的前提。为此建立了基于贝杰龙算法和粒子群引力搜索算法的单路LTD脉冲源触发时序优化方法,在给定脉冲源电路参数和输出波形要求下,优化计算得到LTD开关平均触发时序系数,计算结果与12级LTD脉冲源级联触发实验相符,计算迭代次数<10,验证了该方法的有效性。结果表明,12级LTD脉冲源充电±60 kV,平均触发时序系数范围为0.96~1.39,脉冲源输出电流幅值为(766±8)kA,前沿在96~109.6 ns范围内可调。该优化方法可为大型LTD脉冲功率装置波形调控提供关键的触发时序参数。 展开更多
关键词 单路LTD 互感 贝杰龙算法 触发时序 粒子群引力搜索算法 级联触发
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适用于超高压紧凑型线路的突变量保护新方案 被引量:3
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作者 王沅馗 卢继平 陈岳 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2013年第16期23-33,共11页
紧凑型线路具有自然功率大、线路走廊小的特点,经济和社会效益显著,是未来输电技术的重要发展方向。超高压紧凑型线路给传统突变量保护带来的一些特殊的技术问题。分析了超高压紧凑型线路的一些特点及其给传统突变量保护带来的影响,提... 紧凑型线路具有自然功率大、线路走廊小的特点,经济和社会效益显著,是未来输电技术的重要发展方向。超高压紧凑型线路给传统突变量保护带来的一些特殊的技术问题。分析了超高压紧凑型线路的一些特点及其给传统突变量保护带来的影响,提出了适用于紧凑型线路的突变量保护新方案。新方案采用贝瑞隆模型的波动方程精确计算补偿电压,并利用基于小矢量算法的自适应短窗以检测故障和反映故障暂态特征。在此基础上,提出了综合利用自适应短窗和浮动门槛的突变量保护判据。仿真表明,新方案应用于超高压紧凑型线路上是有效的。 展开更多
关键词 紧凑型线路 突变量保护方案 贝瑞隆模型 小矢量算法 自适应短窗
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基于贝瑞隆模型和遗传算法的地铁接触网短路故障测距方案 被引量:1
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作者 何安琪 阎晓晖 何森 《企业技术开发》 2016年第11期24-27,共4页
文章提出一种地铁接触网短路故障测距的方案,通过采集接触网线路两端的电压和电流,计算出接触网的沿线电压分布。进而通过计算出来的两端沿线电压分布,找出各端对应的故障点,通过精度修正,得出最终的故障点。利用Matlab/Simulink仿真元... 文章提出一种地铁接触网短路故障测距的方案,通过采集接触网线路两端的电压和电流,计算出接触网的沿线电压分布。进而通过计算出来的两端沿线电压分布,找出各端对应的故障点,通过精度修正,得出最终的故障点。利用Matlab/Simulink仿真元件搭建模型,通过仿真验证了该方法的可靠性和准确性,最后,将遗传算法与该方法相结合,解决了线路参数不准确时带来的测距误差问题。 展开更多
关键词 接触网 短路故障 故障定位 贝瑞隆模型 遗传算法
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