• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    基于消弧線圈調制信號相關檢測的高阻單相接地選線

    2023-01-31 05:27:58陳曦子張志華李瑞桂
    電力系統(tǒng)保護與控制 2023年1期
    關鍵詞:方波弧線選線

    劉 健,陳曦子,張志華,,李瑞桂

    基于消弧線圈調制信號相關檢測的高阻單相接地選線

    劉 健1,陳曦子2,張志華1,2,李瑞桂3

    (1.國網陜西省電力有限公司電力科學研究院,陜西 西安 710100;2.西安理工大學自動化學院,陜西 西安 710048;3.河北旭輝電氣股份有限公司,河北 石家莊 050035)

    為了提高諧振接地系統(tǒng)單相接地選線的抗過渡電阻能力,提出一種基于相關檢測的單相接地選線方法。采用低頻方波對消弧線圈補償電流進行調制,分析故障線路與健全線路調制后的信號特征。將各條線路零序電流分別除以零序電壓包絡幅值加以調整后進行解調和相關檢測。構造了基于互相關函數(shù)的單相接地選線判據(jù),討論了低頻調制方波頻率的選擇對選線效果的影響。結合實例對所提出的方法進行了仿真和實驗研究,結果表明所提方法在單相接地選線方面具有非常高的抗過渡電阻能力。

    配電網;諧振接地系統(tǒng);單相接地;單相接地選線;相關檢測;互相關函數(shù)

    0 引言

    我國配電網大都采用小電流接地方式,當發(fā)生高阻接地時,單相接地檢測和選線比較困難[1-2]。而且,由于絕緣導線斷線落地等造成的單相接地具有高過渡電阻的特點,造成人身傷害的隱患較大[3-4]。

    在單相接地故障檢測領域已經有許多研究成果,按照選線算法是否需要附加設備配合可以分為被動式選線方法和主動式選線方法兩大類。被動式選線方法利用穩(wěn)態(tài)故障信號或暫態(tài)故障信號進行選線,典型的有:群體比幅比相法[5]、五次諧波法[6]、能量函數(shù)法[7]、零序導納法[8]、小波法[9]、有功分量法[10-11]、首半波法[12]和行波法[13-15]等。這些被動式選線方法依賴于系統(tǒng)中故障信號的獲取,當高阻故障發(fā)生時,故障信號小且干擾強,檢測難度較大。

    主動式選線方法也有許多研究成果:

    S注入法[16]通過中性點向接地線路注入特定頻率的交流電流信號,探測器檢測到有注入信號流過的線路即為故障線路。該方法的注入信號比較微弱,高阻檢測效果不佳。

    殘流增量法[17]通過增大消弧線圈的失諧度來增大故障線路殘流,對比各條出線零序電流的變化量,選出其中變化量最大者為故障線路,但是失諧度的改變也會引起零序電壓的變化,使得電容電流大的健全線路的零序電流變化也較大,影響高阻接地檢測效果。

    文獻[18]在發(fā)生接地故障時投入并聯(lián)電阻,根據(jù)比較各條線路在電阻投切前后的零序電流與零序電壓夾角進行故障選線,但是在高阻接地時零序電流很小,零序電流互感器的角差較大,對選線效果影響較大。

    由于高阻單相接地故障信號微弱給檢測帶來困難,因此可以借助微弱信號檢測技術來實現(xiàn)故障信號的檢測。目前,在微弱信號檢測技術方面已經有許多研究成果,典型方法有相關檢測[19-20]、取樣積分與數(shù)字式平均[21-22]、時頻平均法[23-24]等。其中,取樣積分與數(shù)字式平均耗時長、效率低,時頻平均法檢測前大都需要前置低噪放大器預處理,要求輸入信噪比門限值較高,而相關檢測技術檢測效果明顯且理論成熟,只需要知道信號頻率便可檢出微弱信號,因此獲得了成功應用。

    為了解決高阻單相接地檢測問題,本文提出一種基于相關檢測的單相接地選線方法,用低頻方波對消弧線圈補償電流進行調制并對各線路零序電流進行相關檢測,從而提高微弱故障特征檢測的抗干擾性,并對調制造成的零序電壓變化進行修正以減弱健全線路零序電流變化的影響,達到提高單相接地選線的抗過渡電阻能力的目的。

    1 基本原理

    對于一個諧振接地系統(tǒng),在檢測到單相接地發(fā)生后,控制器通過周期性改變消弧線圈的補償度,實現(xiàn)以周期為1的低頻方波對消弧線圈的補償電流進行調制(1>> 20 ms,占空比為0.5),各饋線零序電流和中性點電壓都將呈現(xiàn)出如圖1所示的調制特征。

    圖1 低頻方波調制下的零序電流/零序電壓

    正常線路的零序電流包絡的幅值變化僅僅取決于中性點電壓包絡的幅值變化,而單相接地線路的零序電流包絡的幅值變化則是由中性點電壓包絡的幅值變化以及消弧線圈補償電流的變化共同引起的。

    為了突出故障特征,將采集到的各條線路零序電流分別除以零序電壓包絡幅值加以調整后的結果作為分析信號,則單相接地線路的分析信號的低頻調制特征仍比較明顯,而正常線路的分析信號的低頻調制特征卻得到有效抑制。

    對分析信號進行解調處理,再以周期為1的方波信號作為參考信號進行互相關檢測,則互相關函數(shù)值的大小就反映了低頻調制特征的大小,選取互相關函數(shù)值最大且超過閾值的線路為單相接地線路即可實現(xiàn)選線。

    由于采取了調制和相關檢測,能夠有效提高單相接地檢測靈敏度,實現(xiàn)高阻接地準確選線。

    2 低頻方波調制下的故障特征

    第條非故障出線的零序電流為

    流經消弧線圈的電感電流為

    單相接地故障饋線出口處的零序電流為

    由式(1)—式(4)可知,各線路零序電流中都會受到低頻方波信號調制消弧線圈補償量的影響,因此對它們分別除以零序電壓包絡幅值進行調整,單相接地線路的分析信號為

    考慮到幅度調制的表達式,式(5)可以進一步寫為

    式中:

    非故障線路的分析信號為

    由式(6)和式(7)可知,單相接地線路的分析信號中仍包含低頻方波信號的成分,而正常線路的分析信號中已經沒有方波信號的成分。

    3 分析信號的相關檢測

    對低頻方波1進行傅里葉展開表示為

    式中:為方波的幅值;為正整數(shù)。

    將各線路的分析信號取絕對值進行解調處理,得到的單相接地線路的絕對值解調信號為

    式中,取正整數(shù)。對其進行歸一化處理得到歸一化信號。

    式中,取偶數(shù)。對其進行歸一化處理得到歸一化信號。

    式中:取正整數(shù);為積分時間;為參考信號2與解調信號的延時差。

    如果積分時間內采樣個點,則離散互相關函數(shù)表達式分別為

    式中,為延時序號[25-26]。

    由于單相接地故障線路的解調信號中包含周期為1的方波信號成分,而正常線路的解調信號中不包含該成分,所以單相接地故障線路的互相關函數(shù)值明顯大于正常線路的互相關函數(shù)值。

    4 單相接地選線判據(jù)

    根據(jù)第3節(jié)的分析,單相接地故障線路的互相關函數(shù)值明顯大于正常線路的互相關函數(shù)值,可以通過互相關函數(shù)比值來構造選線判據(jù)。將各線路互相關函數(shù)值兩兩分組,再用每組中較大的值除以較小的值得到的比值定義為。

    采用在消弧線圈上以4 Hz、占空比0.5投切并聯(lián)電容器的方式進行調制,并保證始終處于過補償狀態(tài),采樣窗口長度為2個調制波周期,采樣頻率為5 kHz。經仿真分析,得出故障線路與非故障線路的相關函數(shù)比值、非故障線路之間的相關函數(shù)比值與接地過渡電阻的關系曲線如圖2所示。

    圖2 相關函數(shù)比值r與過渡電阻關系

    調制方波頻率對本文所述選線方法的效果有一定影響。由前所述,故障線路與健全線路的互相關函數(shù)的比值越大則越符合選線判據(jù)。圖4所示為采樣窗口時間長度固定為2 s,故障線路與健全線路的互相關函數(shù)的最小比值與調制方波頻率的關系的仿真結果。由圖4可見,拐點出現(xiàn)在4 Hz左右,當調制方波頻率太高時選線能力下降,主要原因在于當調制方波頻率太高時,受到消弧線圈的暫態(tài)過程的影響會引起調制波畸變,在實際應用中,控制元件的響應速度也達不到。因此,調制方波頻率不宜取得過大。

    在補償良好的條件下,依靠零序電壓可以啟動選線流程,當零序電壓啟動閾值設置在10%額定值,在最大殘流水平為5 A以下時,可以啟動的過渡電阻可以達到10 kW以上。這就要求消弧線圈隨時跟蹤系統(tǒng)電容電流,一般采取定期檢測電容電流并加以跟蹤的方式,檢測周期一般為1 min~1 h。為了避免高于10 kW的高阻接地長期不被發(fā)現(xiàn),可以采用在電容電流跟蹤檢測周期內主動啟動本文的流程探測單相接地,同時也可利用調制造成的擾動進行電容電流跟蹤檢測。

    圖3 單相接地選線流程圖

    圖4 頻率對理想選線能力的影響

    5 仿真驗證

    圖5所示為一個諧振接地系統(tǒng),母線電壓10 kV,有7條出線,WL3—WL6的長度均為10 km。WL1長度為2.5 km,WL2長度為13 km,WL7長度為5.52 km,WL8長度為1.01 km。其中WL1、WL5—WL8為架空線,WL2—WL4為電纜線路。

    電纜線路的正序和零序電阻、感抗和對地容抗參數(shù)分別為:0.157W/km、0.076W/km、0.08 kW/km。架空線路的正序和零序電阻、感抗和對地容抗參數(shù)分別為:0.132W/km、0.4W/km、3 kW/km。通過PSCAD/EMTDC搭建仿真模型,消弧線圈采用調容式消弧線圈,電感值0.2 H,共5組電容器組C1—C5,電容大小分別為372 μF、744 μF、1.488 mF、2.977 mF和5.955 mF。消弧線圈繞組電阻為6 ?。假定系統(tǒng)在2 s時發(fā)生單相接地故障,故障發(fā)生在線路WL3末端,過渡電阻為5 kW。消弧線圈投入電容器組C1和C2。0.125 s時以頻率為4 Hz、占空比為0.5的方波控制晶閘管對C1進行投切。經過1 s延時取2 s窗口長度的零序電流與零序電壓數(shù)據(jù),按照本文論述的方法進行選線。

    圖5 一個諧振接地系統(tǒng)的仿真模型

    當單相接地故障未發(fā)生時,投入選線裝置測得各線路的互相關函數(shù)最大值如表1所示。

    表1 正常運行時各線路互相關函數(shù)最大值

    當單相接地故障發(fā)生時測得的中性點電壓如圖6所示。

    圖6 中性點電壓

    單相接地故障線路出口處的零序電流如圖7所示。

    圖7 單相接地故障線路零序電流

    非故障線路出口處的零序電流如圖8所示。

    圖8 非故障線路零序電流

    由圖6—圖8可發(fā)現(xiàn),當經過渡電阻單相接地時,由于采用4 Hz調節(jié)消弧線圈的補償容量,導致中性點電壓存在4 Hz幅值變化,從而故障線路和非故障線路出口處的零序電流均含有4 Hz頻率分量。

    對零序電流進行處理后得到的故障線路和健全線路的歸一化零序電流信號分別如圖9和圖10所示。

    通過對比圖9、圖10和圖7、圖8可見:處理之后基本去除了零序電壓的干擾。對歸一化信號進行相關檢測得到的互相關函數(shù)最大值對比如表2所示。

    饋線WL3的互相關函數(shù)值最大,并且該線路最小值大于1.5,根據(jù)第4節(jié)判據(jù),可以判斷出線路WL3為故障線路。

    圖9 單相接地故障線路分析信號

    圖10 非故障線路分析信號

    表2 故障時各線路互相關函數(shù)最大值

    在不同故障線路、不同故障點、不同補償度、不同過渡電阻等多種情況下進行仿真,得到的選線結果如表3所示。

    表3 各種故障條件下選線結果

    表3所給出的互相關函數(shù)計算結果依次分別對應線路WL1—WL3以及WL6—WL8。通過以上分析可以發(fā)現(xiàn)在各種故障情形下,故障線路互相關函數(shù)值始終最大,且各種情況下故障線路與非故障線路的互相關函數(shù)比值的最小值均大于1.5。仿真結果表明,本文論述的選線方法具有較好的抗過渡電阻能力。

    6 實驗驗證

    為了更好地驗證本文方法,搭建了10 kV真型試驗線路進行高阻單相接地試驗,如圖11所示。共3條線路,編號依次為WL1、WL2和WL3,總電容電流為36 A,各自對應的線路零序電流分別為10 A、20 A和3.4 A;消弧線圈電感值為0.48 H,工作在過補償狀態(tài),采用投切電容方式進行調制,投切電容為1.175 μF,頻率為0.5 Hz,零序TA為50/1 A 0.5級,零序TV為3P級。

    圖11 試驗接線圖

    分別開展各種過渡電阻單相接地試驗,并采用錄波裝置對零序電壓和各條線路零序電流進行錄波,將錄波數(shù)據(jù)導入采用本文方法開發(fā)的選線應用軟件進行處理。其中,WL3線路開展15 kW過渡電阻接地試驗時的錄波波形如圖12所示。

    圖12 經15 kW過渡電阻單相接地時的實驗波形

    各種過渡電阻單相接地時的選線結果如表4所示。根據(jù)表4結果可知,故障線路互相關函數(shù)值最大,且利用本文所設置的閾值()與各種情況下相結合可以正確選出故障線路。

    表4 單相接地選線的實驗結果

    7 結論

    1) 基于相關檢測原理的高靈敏單相接地選線原理是可行的,并且具有較強的抗過渡電阻能力。

    2) 對各線路零序電流分別除以零序電壓包絡幅值進行調整的措施,可以使低頻方波信號的成分僅存在于發(fā)生了單相接地線路的分析信號中。

    3) 對消弧線圈容量的調節(jié)頻率宜設計在4 Hz及以下,所提出的選線判據(jù)具有良好的適用性。

    [1] 要煥年, 曹梅月. 電力系統(tǒng)諧振接地[M]. 2版. 北京: 中國電力出版社, 2009.

    [2] 曾祥君, 黃慧, 喻錕, 等. 基于柔性調控零序電壓的配電網高阻接地及單相斷線故障的選相方法[J]. 電力系統(tǒng)保護與控制, 2022, 50(3): 9-18.

    ZENG Xiangjun, HUANG Hui, YU Kun, et al. Voltage phase selection method for high resistance grounding and a single-phase disconnection fault of a distribution network based on flexible control of zero-sequence voltage[J]. Power System Protection and Control, 2022, 50(3): 9-18.

    [3] 劉健, 宋國兵, 張志華, 等. 配電網單相接地故障處理[M]. 北京: 中國水利水電出版社, 2018.

    [4] THERON J C J, PAL A, VARGHESE A. Tutorial on high impedance fault detection[C] // 2018 71st Annual Conference for Protective Relay Engineers (CPRE), IEEE, 2018: 1- 23.

    [5] 林志超, 劉鑫星, 王英民, 等. 基于零序電流比較的小電阻接地系統(tǒng)接地故障保護[J]. 電力系統(tǒng)保護與控制, 2018, 46(22): 15-21.

    LIN Zhichao, LIU Xinxing, WANG Yingmin, et al. Grounding fault protection based on zero sequence current comparison in low resistance grounding system[J]. Power System Protection and Control, 2018, 46(22): 15-21.

    [6] ZHANG B, SUN Y, SHI F, et al. Detection of arc grounding fault in distribution network based on the harmonic component[C] // 2018 13th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA), March 26-29, 2018, College Station, TX, USA: 2559-2564.

    [7] DHARMAPANDIT O, PATNAIK R K, DASH P K. A fast time-frequency response based differential spectral energy protection of AC microgrids including fault location[J]. Protection and Control of Modern Power Systems, 2017, 2(4): 331-358.

    [8] LIU B, MA H, XU H, et al. Single-phase-to-ground fault detection with distributed parameters analysis in non-direct grounded systems[J]. CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2019, 5(1): 139-147.

    [9] 龔靜. 利用小波包分解系數(shù)實現(xiàn)配電網單相接地故障選線[J]. 電力系統(tǒng)保護與控制, 2009, 37(24): 94-99.

    GONG Jing. Using wavelet packet decomposing coefficient to achieve distribution network single-phase ground fault line selection[J]. Power System Protection and Control, 2009, 37(24): 94-99.

    [10] 雷楊, 楊帆, 汪洋, 等. 基于雙模功能的配電網單相接地故障靈活處理策略[J]. 供用電, 2020, 37(8): 60-67.

    LEI Yang, YANG Fan, WANG Yang, et al. The flexible strategy of single-phase grounding fault in distribution network based on dual mode function[J]. Distribution & Utilization, 2020, 37(8): 60-67.

    [11] 牟龍華. 零序電流有功分量方向接地選線保護原理[J].電網技術, 1999, 23(9): 60-62.

    MU Longhua. Principle of selective grounding fault protection based on active component directional of zero-sequence current[J]. Power System Technology, 1999, 23(9): 60-62.

    [12] 管廷龍, 薛永端, 徐丙垠. 基于故障相電壓極化量的諧振接地系統(tǒng)高阻故障方向檢測方法[J]. 電力系統(tǒng)保護與控制, 2020, 48(23): 73-81.

    GUAN Tinglong, XUE Yongduan, XU Bingyin. Method for detecting high-impedance fault direction in a resonant grounding system based on voltage polarization of the fault phase[J]. Power System Protection and Control, 2020, 48(23): 73-81.

    [13] BEICHUANG G, XIAO W, LINCUN H, et al. Automatic fault line selection technology for small current grounding system[C] // 2017 2nd International Conference on Power and Renewable Energy (ICPRE), September 20-23, 2017, Chengdu, China: 229-233.

    [14] 王雪菲, 李京, 陳平, 等. 基于行波波形綜合相似度比較的電纜故障選線[J]. 電力系統(tǒng)保護與控制, 2022, 50(1): 51-59.

    WANG Xuefei, LI Jing, CHEN Ping, et al. Cable fault line selection based on comprehensive similarity comparison of traveling wave waveform[J]. Power System Protection and Control, 2022, 50(1): 51-59.

    [15] 施慎行, 董新洲. 基于單相電流行波的故障選線原理研究[J]. 電力系統(tǒng)保護與控制, 2008, 36(14): 13-16.

    SHI Shenxing, DONG Xinzhou. Study of fault line selection using single-phase current traveling waves[J]. Power System Protection and Control, 2008, 36(14): 13-16.

    [16]王慧, 范正林, 桑在中. “S注入法”與選線定位[J]. 電力自動化設備, 1999, 19(3): 20-22.

    WANG Hui, FAN Zhenglin, SANG Zaizhong. The “S signal injection method” and its application in single phase-to-earth fault line identification and fault point location[J]. Electric Power Automation Equipment, 1999, 19(3): 20-22.

    [17]齊鄭, 楊以涵. 中性點非有效接地系統(tǒng)單相接地選線技術分析[J]. 電力系統(tǒng)自動化, 2004, 28(14): 1-5.

    QI Zheng, YANG Yihan. Analysis of technology of fault line selection for single-phase-to-earth faults in neutral point non-effectively grounded system[J]. Automation of Electric Power Systems, 2004, 28(14): 1-5.

    [18] 葉遠波, 汪勝和, 謝民, 等. 高阻接地故障時消弧線圈并聯(lián)小電阻接地的控制方法研究[J]. 電力系統(tǒng)保護與控制, 2021, 49(19): 181-186.

    YE Yuanbo, WANG Shenghe, XIE Min, et al. Study on the control method of high impedance faults in the neutral via arc suppression coil paralleled with a low resistance grounded system[J]. Power System Protection and Control, 2021, 49(19): 181-186.

    [19] 李銳, 何輔云, 夏玉寶. 相關檢測原理及其應用[J]. 合肥工業(yè)大學學報(自然科學版), 2008, 31(4): 573-575.

    LI Rui, HE Fuyun, XIA Yubao. Theory of correlation detection and its application[J]. Journal of Hefei University of Technology (Natural Science), 2008, 31(4): 573-575.

    [20]趙吉祥, 陳超嬋, 王歡, 等. 微弱電信號檢測方法回顧[J]. 中國計量學院學報, 2009, 20(3): 201-210.

    ZHAO Jixiang, CHEN Chaochan, WANG Huan, et al. A review on weak electrical signal detection[J]. Journal of China University of Metrology, 2009, 20(3): 201-210.

    [21]焦光龍, 付紅衛(wèi), 向正義, 等. 提高取樣積分器穩(wěn)定性的平衡取樣法[J]. 空軍工程大學學報(自然科學版), 2001, 2(2): 85-87.

    JIAO Guanglong, FU Hongwei, XIANG Zhengyi, et al. Balanced sampling—a way to promote the stability of sampling integrator[J]. Journal of Air Force Engineering University (Natural Science Edition), 2001, 2(2): 85-87.

    [22] 楊興國, 郭勇, 馬厚雪. 基于DSP的取樣數(shù)字式平均器的設計與實現(xiàn)[J]. 微計算機信息, 2007, 23(5): 179-181.

    YANG Xingguo, GUO Yong, MA Houxue. Design and realization of sampling digital multipoint average of signal based on DSP[J]. Microcomputer Information, 2007, 23(5): 179-181.

    [23] 張國新, 許德昌. 信號時域平均算法研究[J]. 江西理工大學學報, 2008, 29(1): 42-45.

    ZHANG Guoxin, XU Dechang. A study on signal time domain averaging arithmetic[J]. Journal of Jiangxi University of Science and Technology, 2008, 29(1): 42-45.

    [24] 陳韶華, 相敬林. 一種改進的時域平均法檢測微弱信號研究[J]. 探測與控制學報, 2003, 25(4): 56-59.

    CHEN Shaohua, XIANG Jinglin. A modified time averaging method in weak signal detection[J]. Journal of Detection & Control, 2003, 25(4): 56-59.

    [25]高晉占. 微弱信號檢測[M]. 北京: 清華大學出版社有限公司, 2004.

    [26]雷志雄. 可靠聲路徑互相關函數(shù)稀疏重構及其在定位中的應用[J]. 電聲技術, 2020, 44(11): 24-32.

    LEI Zhixiong. Sparse reconstruction of cross-correlation function in the reliable acoustic path and its application on passive localization[J]. Audio Engineering, 2020, 44(11): 24-32.

    High resistance single-phase grounding line selection in resonant grounding systems based on correlation detection

    LIU Jian1, CHEN Xizi2, ZHANG Zhihua1, 2, LI Ruigui3

    (1. State Grid Shaanxi Electric Power Research Institute, Xi'an 710100, China; 2. School of Automation, Xi'an University of Technology, Xi'an 710048, China; 3. Hebei Xuhui Electric Co., Ltd., Shijiazhuang 050035, China)

    To improve the level of limitation of high resistance single-phase grounding line selection in resonant grounding systems, a single-phase grounding line selection approach based on correlation detection is proposed. The compensation current of an arc suppression coil is modulated with a low-frequency square wave. The signal characteristics of fault and healthy lines after modulation are analyzed. The zero-sequence current of each line divided by the amplitude of zero sequence voltage enveloping is used for demodulation and correlation detection. A single-phase grounding line selection criterion based on a cross-correlation function is constructed and the influence of the selection of low-frequency modulated square wave frequency on line selection effect is analyzed and discussed. Simulation and experiments are carried out, the results of which show that it can accurately select the single-phase grounding line with a large high grounding resistance.

    distribution networks; resonant grounding systems; single phase grounding (SPG); single phase grounding line selection; correlation detection; cross correlation function

    10.19783/j.cnki.pspc.220005

    國家自然科學基金重點支持項目資助“城市智能配電網保護與自愈控制關鍵技術”(U1766208);國家電網公司總部科技項目資助(5226SX22001C)

    This work is supported by the National Natural Science Foundation of China (No. U1766208).

    2022-01-01;

    2022-05-15

    劉 健(1967—),男,博士,教授,博士生導師,主要研究方向為配電網及其自動化技術;E-mail: powersys@ 263.net

    陳曦子(1995—),男,碩士,研究方向為配電網及其自動化技術;

    張志華(1987—),男,碩士,高級工程師,研究方向為配電網及其自動化技術。

    (編輯 魏小麗)

    猜你喜歡
    方波弧線選線
    You're my eyes
    基于上衣袖山吃勢分配方法的研究
    遼寧絲綢(2021年3期)2021-09-11 06:23:18
    基于壓縮感知的電力系統(tǒng)故障選線研究
    測控技術(2018年6期)2018-11-25 09:50:12
    淺析主變壓器消弧線圈的運行維護與故障處理
    電子制作(2018年12期)2018-08-01 00:48:14
    碳納米管方波電沉積鉑催化劑的制備及其催化性能研究
    小波變換在電力線路故障選線中的應用
    基于定相增量法的消弧線圈新型調諧方法
    基于強跟蹤濾波器的小電流接地系統(tǒng)故障選線
    近似熵在諧振接地系統(tǒng)故障選線中的應用
    方波外場下有限維量子系統(tǒng)的控制協(xié)議
    固镇县| 灵川县| 巴林左旗| 霍州市| 利津县| 德昌县| 双流县| 裕民县| 双柏县| 汉沽区| 海安县| 宿迁市| 大余县| 和田市| 基隆市| 巴林左旗| 尉犁县| 吴忠市| 东乡族自治县| 铁力市| 香河县| 平定县| 高清| 周至县| 昭觉县| 凤山县| 黄冈市| 腾冲县| 营山县| 蒲江县| 荔浦县| 翼城县| 三亚市| 广德县| 峨边| 河源市| 杭锦旗| 东至县| 莱州市| 平远县| 新竹县|