• <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 ?

    電流型有源消弧法性能分析與改進(jìn)

    2023-02-13 07:04:54趙國(guó)軍陳坤燚柯賢旺
    關(guān)鍵詞:消弧零序幅值

    趙國(guó)軍,陳坤燚,李 沁,曾 偉,柯賢旺

    (湖北民族大學(xué)智能科學(xué)與工程學(xué)院,恩施 445000)

    隨著配電網(wǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和電力電子設(shè)備及電纜線路的大量應(yīng)用,導(dǎo)致諧振接地系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障時(shí)故障點(diǎn)殘流較大,電弧難以熄滅[1-2]。

    因此,國(guó)內(nèi)外學(xué)者針對(duì)配電網(wǎng)單相接地故障消弧問(wèn)題,提出了諸多消弧方法,從原理上看主要包括無(wú)源消弧法和有源消弧法兩類(lèi)。無(wú)源消弧法主要包括消弧線圈和接地故障轉(zhuǎn)移消弧裝置(消弧柜)兩類(lèi)[3]。消弧線圈分為預(yù)調(diào)式消弧線圈和隨調(diào)式消弧線圈,但無(wú)論何種消弧線圈都只能補(bǔ)償電流的基波分量,對(duì)其有功分量和諧波分量無(wú)能為力,消弧效果具有局限性[4]。故障轉(zhuǎn)移消弧裝置采用斷路器將故障相母線接地,從而旁路故障點(diǎn),實(shí)現(xiàn)接地故障轉(zhuǎn)移,鉗制故障相電壓,阻止故障電弧重燃。該方法受接地故障電流諧波分量和有功分量影響小,但是在重載、小過(guò)渡電阻的情況下可能出現(xiàn)不能轉(zhuǎn)移故障點(diǎn)電流的情況,甚至有增大故障點(diǎn)電流的可能[5]。有源消弧法按照控制對(duì)象的不同,可以將其分為電流型和電壓型兩類(lèi)。電流型有源消弧法通過(guò)控制接地故障點(diǎn)電流為0,促進(jìn)電弧熄滅。電壓型有源消弧法通過(guò)控制故障相電壓為0,限制故障點(diǎn)恢復(fù)電壓,從而達(dá)到消弧的目的?,F(xiàn)有電流型有源消弧法,可以補(bǔ)償接地故障的有功、無(wú)功功率和諧波電流,但補(bǔ)償效果受對(duì)地參數(shù)測(cè)量精度的影響[6-8]。為此,文獻(xiàn)[9-10]提出在故障前向配電網(wǎng)中注入電流,得到相應(yīng)電壓來(lái)計(jì)算對(duì)地參數(shù),并代入零序電流計(jì)算公式,從而得到注入電流,實(shí)現(xiàn)消??;文獻(xiàn)[11]不需要單獨(dú)計(jì)算對(duì)地參數(shù),直接采用二次注入特定電流的方法得到注入電流的參考值,通過(guò)逆變器將參考電流注入配電網(wǎng)中性點(diǎn),抑制故障點(diǎn)電壓和電流至零,實(shí)現(xiàn)消弧。然而,上述測(cè)量方法均是在故障前完成參數(shù)測(cè)量,若故障中配電網(wǎng)存在線路結(jié)構(gòu)上的變化(線路跳閘或檢修),則很難保證消弧的可靠性。為此,文獻(xiàn)[12]對(duì)文獻(xiàn)[11]提出方法作了改進(jìn),利用FTU等配電網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備,實(shí)時(shí)測(cè)量故障各裝置安裝處的零序電流及母線零序電壓,從而實(shí)現(xiàn)配電網(wǎng)零序?qū)Ъ{的時(shí)候?qū)崟r(shí)測(cè)量。此方法需借助于FTU,而并非所有配電網(wǎng)都配置了FTU,此方法的實(shí)施成本較高。文獻(xiàn)[13-15]采用電壓型有源消弧法,該方法以故障相電壓為0作為控制目標(biāo),實(shí)現(xiàn)了消弧,無(wú)需測(cè)量對(duì)地參數(shù)。但是,此方法受負(fù)荷影響嚴(yán)重,在重載長(zhǎng)饋線近末端發(fā)生小過(guò)渡電阻故障時(shí)會(huì)出現(xiàn)故障點(diǎn)殘余電流增大,難以消弧的情況[16-18]。文獻(xiàn)[18]通過(guò)過(guò)渡電阻的大小作為判據(jù)來(lái)選擇電流型有源消弧法或電壓型有源消弧法的方式實(shí)現(xiàn)消弧。此類(lèi)通過(guò)切換模式實(shí)現(xiàn)消弧的方法,解決了電壓型有源消弧法受過(guò)渡電阻、負(fù)荷的影響不能消弧的問(wèn)題,然而對(duì)于電流型有源消弧法是否受過(guò)渡電阻、負(fù)荷、故障距離等因素的影響尚缺乏理論研究。此外,對(duì)地電容測(cè)量誤差對(duì)故障點(diǎn)殘余電流的影響也未見(jiàn)分析。

    本文采用計(jì)及線路阻抗、負(fù)荷阻抗的模型,對(duì)故障點(diǎn)殘余電流進(jìn)行了分析,結(jié)果表明,在饋線末端重載、小過(guò)渡電阻情況下,對(duì)地電容測(cè)量誤差為正誤差時(shí),會(huì)導(dǎo)致消弧困難;而一定的負(fù)誤差,反而有利于消弧。此外,配電網(wǎng)注入零序電流改變相位與改變幅值比較,改變相位對(duì)故障點(diǎn)殘流的變化率影響最大?;谏鲜鼋Y(jié)論,為適應(yīng)配電網(wǎng)線路結(jié)構(gòu)變化和計(jì)及線路末端小過(guò)渡電阻重載兩種情況下的可靠消弧,提出了改進(jìn)型有源電流消弧法。該方法在故障后動(dòng)態(tài)調(diào)整零序注入電流,故障后首先從中性點(diǎn)注入幅值為90%的配網(wǎng)總電容電流,以保證注入電流的負(fù)誤差,再通過(guò)調(diào)整注入電流的相位,引起故障殘流的變化,從而計(jì)算出準(zhǔn)確的注入電流,最后,改變注入電流相量,實(shí)現(xiàn)可靠消弧。

    1 電流型注入消弧法性能分析

    電流型注入消弧法的基本原理是:通過(guò)有源逆變器向配電網(wǎng)中性點(diǎn)注入零序電流,使故障點(diǎn)電流為0,從而實(shí)現(xiàn)消弧。消弧性能主要取決于注入電流的計(jì)算,傳統(tǒng)電流型有源消弧法注入零序電流的計(jì)算公式[8-10,19]為

    式中:C為故障相電壓;ZC為對(duì)地零序阻抗;,R為對(duì)地泄漏電阻,C為對(duì)地電容。

    式(1)是基于簡(jiǎn)化模型推導(dǎo)而得,只考慮了配電網(wǎng)對(duì)地電容和對(duì)地泄露電阻的影響,諸如故障距離、線路壓降以及負(fù)載等參數(shù)均未考慮,存在較大誤差。鑒于此,采用考慮線路阻抗、負(fù)荷阻抗的模型,并利用對(duì)稱(chēng)分量法對(duì)電流型注入消弧法的性能進(jìn)行研究。

    圖1所示為帶有電流型注入消弧裝置的配電網(wǎng)。假設(shè)饋線L6發(fā)生單相(C相)接地故障,根據(jù)對(duì)稱(chēng)分量法可得如圖2所示的復(fù)合序網(wǎng)。

    圖1 配電網(wǎng)消弧示意Fig.1 Schematic of arc-suppression of distribution network

    圖2 配電網(wǎng)單相接地故障復(fù)合序網(wǎng)Fig.2 Compound-sequence network of distribution network under single-phase grounding fault

    圖2中:為配電網(wǎng)正序電源;ZS為母線到電源之間的正序(負(fù)序)等效阻抗;Z為所有非故障線路及其末端負(fù)載的正序(負(fù)序)阻抗并聯(lián)的等效阻抗;α為故障距離;ZL為故障線路正序(負(fù)序)等效阻抗;Zload為故障線路末端負(fù)載正序(負(fù)序)等效阻抗;ZL0為故障線路零序阻抗;Z0為系統(tǒng)等效零序阻抗;Rf為過(guò)渡電阻;f為故障點(diǎn)電流;0為逆變器等效電流源。

    根據(jù)圖2所示的復(fù)合序網(wǎng)可求得故障點(diǎn)電流f的表達(dá)式為

    式中ZS較小,可忽略不計(jì)。因此,式(2)可近似表達(dá)為

    由圖3可知:對(duì)地電容測(cè)量誤差會(huì)增大殘流。若要求殘流低于5 A[12,18],故障距離為0時(shí),可容許的對(duì)地電容測(cè)量誤差為-19.8%~16.3%;故障距離為0.5時(shí),可容許的對(duì)地電容測(cè)量誤差為-22.4%~10.6%;故障距離為1時(shí),基本不能允許正誤差??梢?jiàn),在非首端故障時(shí),對(duì)測(cè)量對(duì)地電容的負(fù)誤差容忍范圍更大,即,適當(dāng)出現(xiàn)負(fù)誤差對(duì)消弧更有利。

    由式(3)可知:故障點(diǎn)殘流f主要與注入電流0、故障距離α、故障線路負(fù)載阻抗Zload以及過(guò)渡電阻Rf有關(guān)。其中,0由式(1)計(jì)算得到,對(duì)地電容C的測(cè)量誤差將會(huì)影響0,從而導(dǎo)致殘流增大,難以可靠消弧。然而,式(3)較復(fù)雜,通過(guò)解析法很難分析故障點(diǎn)殘流與各影響參數(shù)之間的關(guān)系,因此,可通過(guò)數(shù)值分析的方式展開(kāi)研究。

    1)故障距離α對(duì)殘流f的影響

    配電網(wǎng)各阻抗參數(shù)按表1選取,故障距離α在0~1范圍內(nèi)變化,對(duì)地電容誤差在-100%~100%范圍內(nèi)變化,注入電流按式(1)計(jì)算。根據(jù)式(3)可得到殘流f的變化規(guī)律,如圖3所示。

    表1 配電網(wǎng)阻抗Tab.1 Impedance of distributed network Ω

    圖3 故障距離的影響Fig.3 Influence of fault distance

    2)過(guò)渡電阻Rf對(duì)殘流f的影響

    配電網(wǎng)各阻抗參數(shù)按表1選取,其中故障距離α為1,過(guò)渡電阻Rf在0.1~300 Ω范圍內(nèi)變化,對(duì)地電容誤差在-100%~100%范圍內(nèi)變化,注入電流按式(1)計(jì)算。根據(jù)式(3)可得到f受Rf影響的變化規(guī)律,如圖4所示。

    圖4 過(guò)渡電阻的影響Fig.4 Effect of transition resistance

    由圖4可知:殘流低于5 A時(shí),對(duì)地電容測(cè)量誤差可容忍范圍隨過(guò)渡電阻增大而增加。此外,在線路末端小過(guò)渡電阻情況下,對(duì)地電容測(cè)量誤差的容忍范圍最小。若要求過(guò)渡電阻Rf在0.1~300 Ω變化,殘流小于5 A,則可容許的對(duì)地電容的測(cè)量誤差為-18.7%~0范圍時(shí),更有利于電弧熄滅。

    配電網(wǎng)各阻抗參數(shù)按表1選取,其中故障距離α為1,過(guò)渡電阻Rf為0.1 Ω,負(fù)載阻抗Zload在25~311 Ω范圍內(nèi)變化,注入電流按式(1)計(jì)算。殘流f隨負(fù)載阻抗Zload的變化規(guī)律,如圖5所示。

    圖5 負(fù)載阻抗的影響Fig.5 Influence of load impedance

    由圖5可知:殘流低于5 A時(shí),對(duì)地電容測(cè)量誤差可容忍范圍隨負(fù)載阻抗的增大(負(fù)載容量減小)而增加。若要滿(mǎn)足負(fù)載阻抗在較小值時(shí),殘流低于5 A,對(duì)地電容的測(cè)量誤差需在負(fù)誤差為-17%~-6.1%范圍,才能滿(mǎn)足消弧要求。

    綜上所述,配電網(wǎng)發(fā)生單相接地故障時(shí),在過(guò)渡電阻、故障距離、負(fù)載阻抗的共同作用下,將迫使對(duì)地電容測(cè)量誤差在負(fù)的情況下,使消弧效果更為顯著。在線路末端小過(guò)渡電阻、重載(負(fù)載阻抗較?。┣闆r下,注入電流計(jì)算公式按對(duì)地電容測(cè)量在負(fù)誤差為-17%~-6.1%范圍進(jìn)行計(jì)算后,注入配電網(wǎng),可使故障點(diǎn)電流接近零殘流。

    為此,在考慮了參數(shù)C、α、Zload以及Rf的變化對(duì)f0的影響,為適應(yīng)配電網(wǎng)線路結(jié)構(gòu)變化和計(jì)及線路末端小過(guò)渡電阻重載兩種情況下的可靠消弧,本文將在現(xiàn)有電流消弧注入法的基礎(chǔ)上提出一種新的方法,從而實(shí)現(xiàn)可靠消弧。

    2 電流消弧方法改進(jìn)

    式(3)故障點(diǎn)電流與中性點(diǎn)注入零序電流的關(guān)系表達(dá)式為

    令式(4)中的故障點(diǎn)電流f=0,則中性點(diǎn)注入零序電流的表達(dá)式為

    將式(5)和 式(6)代入式(7),可得

    式(8)可進(jìn)一步化簡(jiǎn)為

    由式(9)可知,逆變器向配電網(wǎng)中性點(diǎn)注入零序電流的計(jì)算公式不僅和、Z0有關(guān),還與ZL、Zload有關(guān)。其中,故障距離α為0時(shí),注入電流I0無(wú)需考慮ZL和Zload。若故障距離α不為0時(shí),式(9)與式(1)比較,式(1)計(jì)算的注入電流是偏大的,阻抗偏小,即,其中。若要使|Z|更加接近于準(zhǔn)確值,則可使對(duì)地電容C適當(dāng)出現(xiàn)負(fù)誤差C-(C-<C),即|ZC-|>|Z|??梢?jiàn),對(duì)地電容測(cè)量值為正誤差時(shí),按照式(1)計(jì)算注入電流會(huì)偏大,從而導(dǎo)致消弧困難;若對(duì)地電容測(cè)量值存在一定的負(fù)誤差,則注入電流偏離真實(shí)值的差值偏小,因此,有利于消弧。為此,本文提出一種動(dòng)態(tài)調(diào)整零序電流的方法,來(lái)實(shí)現(xiàn)式(9)注入電流的計(jì)算,完成可靠消弧。

    配電網(wǎng)發(fā)生單相接地故障時(shí),通過(guò)逆變器向中性點(diǎn)注入兩次不同的零序電流,分別在故障線路首端測(cè)量其注入后的電流。其中,故障點(diǎn)電流。將和代入式(4),可知

    進(jìn)而可得

    在計(jì)及故障距離、線路阻抗和負(fù)載阻抗時(shí),動(dòng)態(tài)調(diào)整二次注入零序電流,將其按式(10)~式(11)的方式計(jì)算最終注入電流,以此實(shí)現(xiàn)可靠消弧。此外,在動(dòng)態(tài)調(diào)整注入電流時(shí),可能會(huì)增大故障點(diǎn)電流。因此,還需考慮二次注入零序電流的大小。

    配電網(wǎng)正常運(yùn)行時(shí),通過(guò)文獻(xiàn)[11]注入法測(cè)量配電網(wǎng)對(duì)地電容參數(shù)。若發(fā)生單相接地故障,則第一次注入電流以正常情況下所測(cè)得的對(duì)地電容參數(shù)在負(fù)誤差為-17%~-6.1%范圍內(nèi)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整注入;為保證第二次注入電流使故障點(diǎn)電流呈下降趨勢(shì),需考慮注入電流幅值和相位的選擇問(wèn)題。因此,下面將以第一次注入電流為基準(zhǔn)進(jìn)行數(shù)值變化,注入配電網(wǎng)中,觀察故障點(diǎn)電流變化規(guī)律。

    假設(shè)配電網(wǎng)C相發(fā)生單相接地故障,故障距離α為1,過(guò)渡電阻為100 Ω,其他參數(shù)如表1所示。其中,第1次注入電流按0.010 3∠60°kA給定。圖6為第1次注入零序電流相位不變,幅值改變后的故障點(diǎn)電流變化情況;圖7為第1次注入零序電流幅值不變,相位改變后的故障點(diǎn)電流變化情況。

    圖6 注入電流幅值變化對(duì)故障點(diǎn)電流的影響Fig.6 Influence of change in injection current amplitude on current at fault point

    圖7 注入電流相位變化對(duì)故障點(diǎn)電流的影響Fig.7 Influence of phase change of injection current on current at fault point

    由圖6可知,注入電流相位不變、幅值在原有數(shù)值的基礎(chǔ)上變化時(shí),故障點(diǎn)電流與注入電流的平均斜率約為-1.732 3,即注入電流每變化1 A,故障點(diǎn)電流變化1.7 A。由圖還可知,在第一次注入電流幅值的基礎(chǔ)上,相位不變、減少電流的幅值,可使故障點(diǎn)電流略微下降。由圖7可知,注入電流幅值不變、相位在原有數(shù)值的基礎(chǔ)上變化時(shí),故障點(diǎn)電流與注入電流的平均斜率約為-24,即注入電流每變化1 rad,故障點(diǎn)電流變化24 A。由圖7還可知,在第一次注入電流相位的基礎(chǔ)上,幅值不變、減少電流的相位,可使故障點(diǎn)電流下降。此外,電流相位的取值范圍較寬。

    由圖6和圖7可知,第2次注入零序電流在第1次注入零序電流的基礎(chǔ)上,只改變相位,不改變幅值進(jìn)行注入,可以不用考慮逆變器調(diào)制比過(guò)調(diào)、輸出電流控制精度問(wèn)題,只需控制開(kāi)關(guān)管開(kāi)通關(guān)斷時(shí)間即可實(shí)現(xiàn)相位角的變化,有利于在第2次注入零序電流就能實(shí)現(xiàn)可靠快速消弧的目標(biāo)。

    根據(jù)上述分析,本文對(duì)現(xiàn)有電流型有源消弧算法進(jìn)行了改進(jìn),工作流程如圖8所示。

    圖8 電流消弧法流程Fig.8 Flow chart of current arc-suppression method

    配電網(wǎng)正常運(yùn)行時(shí),通過(guò)文獻(xiàn)[11]注入法測(cè)量配電網(wǎng)對(duì)地電容參數(shù)。若發(fā)生單相接地故障,則第1次注入電流以正常情況下所測(cè)得的對(duì)地電容參數(shù)在負(fù)誤差為-10%進(jìn)行調(diào)整注入;如果電弧未熄,則在第1次注入電流的基礎(chǔ)上減小其相位角后,進(jìn)行第2次注入電流;若電弧未熄,則通過(guò)故障后2次注入的電流按照式(10)和式(11)計(jì)算注入電流,將該電流注入中性點(diǎn),使故障點(diǎn)電流為0,電弧熄滅,實(shí)現(xiàn)可靠消弧。

    3 仿真分析

    為驗(yàn)證所提電流型有源消弧改進(jìn)方法的有效性,本文通過(guò)PSCAD/EMTDC仿真軟件建立如圖1所示的配電網(wǎng)模型。配電網(wǎng)參數(shù):電源電壓為35 kV,阻抗為:(0.512+j2.3267)Ω;主變壓器繞組采用連接△/Y,變比為35 kV/10 kV,容量為30 MV·A,正序漏抗為0.04 p.u.,空載損耗為0.001 92 p.u.;負(fù)載采用降壓變壓器與饋線連接,降壓變壓器變比為10 kV/0.4 kV。其中,配電網(wǎng)線路阻抗參數(shù)如表2所示。

    表2 配電網(wǎng)線路阻抗參數(shù)Tab.2 Impedance parameters of line in distribution network

    1)消弧方法性能驗(yàn)證

    假設(shè)配電網(wǎng)饋線首端和末端C相發(fā)生單相接地故障,其中,故障距離分別取0 km和10 km,負(fù)載重載有功功率為1 MW,無(wú)功功率為0.05 Mvar,負(fù)載輕載有功功率為0.4 MW,無(wú)功功率為0.1 Mvar。對(duì)地電容為5.42 μF(阻抗為587.44 Ω),故障相電壓幅值為5.9555∠150°kA。第一次注入幅值為90%的配網(wǎng)總電容電流,即幅值0.009 1 kA,相位60°;第2次注入零序電流:幅值0.009 1 kA,相位52°;計(jì)算注入零序電流按式(9)和式(10)計(jì)算所取。參數(shù)變化對(duì)消弧的影響如表3所示。

    表3 參數(shù)變化對(duì)消弧的影響Tab.3 Influence of parameter variation on arcsuppression

    由表3可知,配電網(wǎng)發(fā)生單相接地故障時(shí),采用本文所提改進(jìn)型有源電流消弧,可使故障點(diǎn)電流降至5 A以下,殘流幾乎為0 A,基本達(dá)到零殘流消弧的目的,能實(shí)現(xiàn)可靠消弧。

    2)與其他電流型有源消弧法比較

    為驗(yàn)證所提消弧方法的可行性,本文和文獻(xiàn)[10]、文獻(xiàn)[11]進(jìn)行了比較。仿真條件按照配電網(wǎng)線路結(jié)構(gòu)變化和計(jì)及線路末端小過(guò)渡電阻重載(負(fù)載阻抗較?。?種情況下進(jìn)行設(shè)置。假設(shè)配電網(wǎng)饋線首端或末端的C相發(fā)生單相接地故障,故障距離分別取0 km和10 km,過(guò)渡電阻取0.1 Ω和100 Ω,負(fù)載重載時(shí)有功功率為1 MW,無(wú)功功率為0.05 Mvar。其中,線路結(jié)構(gòu)按饋線正常(對(duì)地參數(shù)阻抗587.44 Ω)和饋線斷開(kāi)(對(duì)地參數(shù)阻抗1145.89 Ω)來(lái)設(shè)置。消弧性能對(duì)比結(jié)果如表4所示。

    表4 消弧方法性能比較Tab.4 Comparison of performance among arcsuppression methods

    由表4可知,配電網(wǎng)線路結(jié)構(gòu)不變(饋線正常)條件下,采用文獻(xiàn)[10]電流型消弧法中的注入電流計(jì)算公式,注入電流后,故障點(diǎn)電流在重載線路末端小過(guò)渡電阻時(shí),不能降至5 A以下。同樣條件下,采用文獻(xiàn)[11]中二次注入特定電流的方法得到注入電流的參考值,注入電流后,均能使故障點(diǎn)電流降至5 A以下,消弧效果較好。而本文所提消弧方法注入電流后不僅能使故障點(diǎn)電流降至5 A以下,還能使殘流接近于0 A,基本達(dá)到了零殘流消弧的目的。若配電網(wǎng)線路結(jié)構(gòu)發(fā)生改變(饋線斷開(kāi)),文獻(xiàn)[10]和文獻(xiàn)[11]注入電流后,不能實(shí)現(xiàn)消弧。同樣條件下,本文所提消弧方法可適應(yīng)線路結(jié)構(gòu)變化,可使故障點(diǎn)電流降至0 A附近,能實(shí)現(xiàn)可靠消弧。

    通過(guò)上述仿真結(jié)果,驗(yàn)證了本文所提改進(jìn)型電流消弧法的可行性,在配電網(wǎng)線路結(jié)構(gòu)變化和計(jì)及線路末端小過(guò)渡電阻重載2種情況下均能實(shí)現(xiàn)可靠消弧,仿真結(jié)果與理論分析一致。

    4 結(jié)語(yǔ)

    傳統(tǒng)注入電流計(jì)算公式未計(jì)及故障距離和負(fù)載阻抗,在重載饋線近末端發(fā)生小過(guò)渡電阻故障時(shí),對(duì)地電容測(cè)量誤差為正誤差時(shí),難以實(shí)現(xiàn)消弧;為負(fù)誤差時(shí),消弧效果較好。若線路結(jié)構(gòu)改變,只有對(duì)地電容測(cè)量誤差為負(fù)誤差時(shí),才能實(shí)現(xiàn)消弧。配電網(wǎng)注入零序電流改變相位與改變幅值相比,改變相位對(duì)故障點(diǎn)殘流的變化率影響最大。為適應(yīng)配電網(wǎng)線路結(jié)構(gòu)變化和計(jì)及線路末端小過(guò)渡電阻重載2種情況下的可靠消弧,提出了改進(jìn)型有源電流消弧法:故障后首先從中性點(diǎn)注入幅值為90%的配網(wǎng)總電容電流,以保證注入電流的負(fù)誤差,再通過(guò)調(diào)整注入電流的相位,引起故障殘流的變化,從而計(jì)算出準(zhǔn)確的注入電流,最后,改變注入電流相量,實(shí)現(xiàn)可靠消弧。

    猜你喜歡
    消弧零序幅值
    基于輪換消弧的配電網(wǎng)單相接地故障柔性調(diào)控方法
    淺談消弧旁路電路在電磁接觸器上的應(yīng)用
    基于S變換的交流電網(wǎng)幅值檢測(cè)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)仿真研究
    電子制作(2017年7期)2017-06-05 09:36:13
    6kV供電系統(tǒng)零序保護(hù)誤動(dòng)作處理
    正序電壓幅值檢測(cè)及諧波抑制的改進(jìn)
    一種電能表磁保持繼電器拉閘方式的軟件消弧設(shè)計(jì)
    大電流接地系統(tǒng)接地故障時(shí)零序電壓分析
    低壓電力線信道脈沖噪聲的幅值與寬度特征
    基于零序電壓幅值增量的消弧線圈調(diào)諧新方法
    礦用本安型消弧補(bǔ)償裝置的研究
    久久精品国产亚洲网站| 亚洲美女视频黄频| xxxhd国产人妻xxx| 99热6这里只有精品| 精品亚洲成a人片在线观看| 免费看光身美女| 男女免费视频国产| 人人妻人人澡人人看| 国产高清国产精品国产三级| 国产 精品1| 国产日韩欧美亚洲二区| 99国产综合亚洲精品| 婷婷色综合大香蕉| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 99久久精品一区二区三区| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 日本vs欧美在线观看视频| xxxhd国产人妻xxx| 丝袜在线中文字幕| 看免费成人av毛片| 免费观看a级毛片全部| 国产高清国产精品国产三级| 妹子高潮喷水视频| 成年人免费黄色播放视频| 蜜臀久久99精品久久宅男| 多毛熟女@视频| 免费日韩欧美在线观看| 男女无遮挡免费网站观看| 高清午夜精品一区二区三区| 精品久久蜜臀av无| 99久久精品国产国产毛片| 丝瓜视频免费看黄片| 伊人久久精品亚洲午夜| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 人妻系列 视频| 亚洲三级黄色毛片| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 亚洲综合色网址| 能在线免费看毛片的网站| 内地一区二区视频在线| 色网站视频免费| 精品久久久久久电影网| 精品国产国语对白av| 国产爽快片一区二区三区| 国产在线视频一区二区| av专区在线播放| 国产成人精品久久久久久| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国产免费一区二区三区四区乱码| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲精品aⅴ在线观看| av又黄又爽大尺度在线免费看| 日韩欧美精品免费久久| 男人添女人高潮全过程视频| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 精品一区在线观看国产| 一边摸一边做爽爽视频免费| 人妻一区二区av| 国产精品成人在线| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 欧美日韩国产mv在线观看视频| 乱人伦中国视频| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 中文欧美无线码| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 搡女人真爽免费视频火全软件| 最黄视频免费看| 有码 亚洲区| 精品久久久精品久久久| 精品一区二区三区视频在线| 亚洲成人一二三区av| 一级爰片在线观看| 亚洲精品美女久久av网站| 国产成人一区二区在线| 成人亚洲欧美一区二区av| 成人毛片a级毛片在线播放| 91国产中文字幕| 22中文网久久字幕| 日韩中字成人| 精品午夜福利在线看| 久久午夜综合久久蜜桃| 毛片一级片免费看久久久久| 日韩欧美精品免费久久| 久久久精品区二区三区| av在线老鸭窝| 欧美激情 高清一区二区三区| 只有这里有精品99| 一级二级三级毛片免费看| 国产乱来视频区| 日韩一区二区视频免费看| 人体艺术视频欧美日本| 欧美xxⅹ黑人| 亚洲精品aⅴ在线观看| 亚洲av男天堂| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 亚洲丝袜综合中文字幕| 久久99一区二区三区| 亚洲国产av影院在线观看| 国精品久久久久久国模美| 久久久久国产精品人妻一区二区| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产淫语在线视频| av.在线天堂| 2022亚洲国产成人精品| 亚洲美女视频黄频| 中文字幕最新亚洲高清| 国产成人免费无遮挡视频| 免费看av在线观看网站| 亚洲精品久久成人aⅴ小说 | 91午夜精品亚洲一区二区三区| 超色免费av| 99热网站在线观看| 国产综合精华液| 少妇 在线观看| 男男h啪啪无遮挡| 99热这里只有是精品在线观看| 国产深夜福利视频在线观看| 久久久a久久爽久久v久久| 秋霞伦理黄片| 大香蕉久久网| 人成视频在线观看免费观看| 最新中文字幕久久久久| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| av国产久精品久网站免费入址| 久久久久网色| 中文字幕制服av| av在线老鸭窝| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 国产高清不卡午夜福利| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 美女国产高潮福利片在线看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 少妇人妻 视频| 国模一区二区三区四区视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说 | 国产黄色视频一区二区在线观看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚州av有码| 久久精品夜色国产| 亚洲经典国产精华液单| 国产片内射在线| 特大巨黑吊av在线直播| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 男女高潮啪啪啪动态图| 99热这里只有精品一区| 国产熟女欧美一区二区| 色哟哟·www| 蜜桃国产av成人99| 三级国产精品欧美在线观看| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 精品人妻熟女av久视频| 丰满饥渴人妻一区二区三| 亚洲精品视频女| 亚洲国产av新网站| 午夜免费鲁丝| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产又色又爽无遮挡免| 亚洲一区二区三区欧美精品| 9色porny在线观看| 亚洲av综合色区一区| av视频免费观看在线观看| 99久久人妻综合| 国产精品一区二区三区四区免费观看| av在线观看视频网站免费| xxx大片免费视频| 最近中文字幕高清免费大全6| 曰老女人黄片| 乱人伦中国视频| 国产在线免费精品| av播播在线观看一区| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 午夜福利视频精品| 国产日韩欧美视频二区| 国产色爽女视频免费观看| videosex国产| 日本av免费视频播放| 国产高清国产精品国产三级| 曰老女人黄片| 精品酒店卫生间| 最近最新中文字幕免费大全7| 久久久久网色| .国产精品久久| 色吧在线观看| 欧美亚洲日本最大视频资源| 美女大奶头黄色视频| 日本av手机在线免费观看| tube8黄色片| 久久久亚洲精品成人影院| 日本爱情动作片www.在线观看| 丁香六月天网| 亚洲精品视频女| 久久韩国三级中文字幕| 赤兔流量卡办理| 日韩精品有码人妻一区| 午夜激情av网站| 国产一区二区三区综合在线观看 | 成人影院久久| 亚洲第一av免费看| 26uuu在线亚洲综合色| 精品一区二区三区视频在线| 欧美最新免费一区二区三区| 天堂8中文在线网| 日本91视频免费播放| 婷婷色麻豆天堂久久| 嫩草影院入口| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产成人91sexporn| 亚洲人与动物交配视频| 成人亚洲欧美一区二区av| 在线观看国产h片| av线在线观看网站| 国产精品不卡视频一区二区| 97超视频在线观看视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 99热全是精品| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 成人无遮挡网站| 国产精品人妻久久久久久| 极品人妻少妇av视频| 国产日韩欧美视频二区| 男的添女的下面高潮视频| 91精品国产国语对白视频| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲国产av影院在线观看| 久久人人爽人人片av| 久久国产精品大桥未久av| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 午夜av观看不卡| 国产精品久久久久成人av| 伦精品一区二区三区| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 在线观看www视频免费| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 卡戴珊不雅视频在线播放| 久久婷婷青草| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 亚洲成人一二三区av| 寂寞人妻少妇视频99o| 亚洲精品av麻豆狂野| 日韩一区二区视频免费看| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 99热这里只有是精品在线观看| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 黄色怎么调成土黄色| 青春草视频在线免费观看| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲精品456在线播放app| 成人毛片60女人毛片免费| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 色网站视频免费| 国产综合精华液| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 人人妻人人澡人人看| a级毛色黄片| 国产免费福利视频在线观看| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 伦精品一区二区三区| 日韩av免费高清视频| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 亚洲精品,欧美精品| 国产老妇伦熟女老妇高清| 看十八女毛片水多多多| 99九九线精品视频在线观看视频| 国产成人午夜福利电影在线观看| 一级片'在线观看视频| 99久久人妻综合| 欧美精品一区二区免费开放| 狂野欧美激情性bbbbbb| 91久久精品电影网| 2021少妇久久久久久久久久久| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 91久久精品国产一区二区三区| 久久久久久久亚洲中文字幕| 久久久久久久久大av| 如何舔出高潮| 成人手机av| 国产片特级美女逼逼视频| 久久久久久久久久久免费av| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲精品美女久久av网站| 我的女老师完整版在线观看| 国产精品久久久久成人av| a级毛片免费高清观看在线播放| 欧美性感艳星| 香蕉精品网在线| 久久久国产精品麻豆| 日本vs欧美在线观看视频| 99久久精品国产国产毛片| 国产日韩欧美在线精品| 亚洲第一区二区三区不卡| 五月玫瑰六月丁香| 精品一区二区三区视频在线| av线在线观看网站| 天天操日日干夜夜撸| 制服人妻中文乱码| 亚洲成人一二三区av| videosex国产| 亚州av有码| 一级黄片播放器| 欧美+日韩+精品| 日韩伦理黄色片| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 赤兔流量卡办理| 国产一区亚洲一区在线观看| 久久久国产欧美日韩av| 日韩制服骚丝袜av| 亚洲av在线观看美女高潮| 人妻少妇偷人精品九色| 全区人妻精品视频| 丰满少妇做爰视频| 99国产综合亚洲精品| 一二三四中文在线观看免费高清| 久久毛片免费看一区二区三区| 女人精品久久久久毛片| 精品亚洲成国产av| 国产成人免费观看mmmm| 国产亚洲精品第一综合不卡 | 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 97在线人人人人妻| 久久久久久久久大av| 久久久久久人妻| 男人操女人黄网站| 天堂俺去俺来也www色官网| 久久久久久久久久久久大奶| 国产成人aa在线观看| 久久99一区二区三区| 免费观看的影片在线观看| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 亚洲精品久久午夜乱码| 欧美+日韩+精品| 中国国产av一级| 午夜免费男女啪啪视频观看| 久久午夜综合久久蜜桃| 精品久久蜜臀av无| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 亚洲精品日韩av片在线观看| 国产一级毛片在线| av福利片在线| 中文字幕制服av| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 国产色爽女视频免费观看| 国产成人91sexporn| 丝瓜视频免费看黄片| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 妹子高潮喷水视频| 哪个播放器可以免费观看大片| 99热全是精品| 在线观看免费日韩欧美大片 | 久久99蜜桃精品久久| 少妇人妻精品综合一区二区| 亚洲av中文av极速乱| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲精品,欧美精品| 青春草国产在线视频| 国产精品国产三级专区第一集| 久久精品夜色国产| 一区二区三区精品91| 在线免费观看不下载黄p国产| 一级,二级,三级黄色视频| 人妻少妇偷人精品九色| 久久久午夜欧美精品| 97精品久久久久久久久久精品| 人成视频在线观看免费观看| 97精品久久久久久久久久精品| 男女边摸边吃奶| 欧美xxxx性猛交bbbb| 久久久久久久久久久久大奶| 秋霞在线观看毛片| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 国产日韩欧美亚洲二区| 国产精品人妻久久久影院| 在线观看人妻少妇| xxx大片免费视频| 亚洲三级黄色毛片| 日韩强制内射视频| 人妻一区二区av| 色视频在线一区二区三区| 一个人看视频在线观看www免费| 黑人欧美特级aaaaaa片| 高清视频免费观看一区二区| 91在线精品国自产拍蜜月| 亚洲精品美女久久av网站| 久久97久久精品| 亚洲中文av在线| 99久久综合免费| 久久久久久久久久人人人人人人| 亚洲欧美清纯卡通| av网站免费在线观看视频| 狂野欧美激情性bbbbbb| 欧美精品一区二区免费开放| 18禁观看日本| 国产一区二区在线观看av| 新久久久久国产一级毛片| 亚洲精品乱久久久久久| 秋霞伦理黄片| 久久综合国产亚洲精品| 成年人免费黄色播放视频| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产成人精品在线电影| 免费观看的影片在线观看| 在线看a的网站| 熟女人妻精品中文字幕| 大香蕉久久成人网| 亚洲人成网站在线播| 草草在线视频免费看| 国产日韩欧美亚洲二区| 高清av免费在线| 久久久欧美国产精品| 成人漫画全彩无遮挡| 国产成人freesex在线| 午夜福利视频精品| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 日本色播在线视频| 亚洲av在线观看美女高潮| 97超视频在线观看视频| 考比视频在线观看| 校园人妻丝袜中文字幕| 久久女婷五月综合色啪小说| 国产精品嫩草影院av在线观看| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产乱来视频区| 一区在线观看完整版| 亚洲不卡免费看| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产淫语在线视频| 人人澡人人妻人| 国产欧美亚洲国产| 国模一区二区三区四区视频| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 99热这里只有是精品在线观看| av免费观看日本| 亚洲精品一区蜜桃| 2018国产大陆天天弄谢| 麻豆成人av视频| 一区二区三区四区激情视频| 精品国产露脸久久av麻豆| 曰老女人黄片| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 看免费成人av毛片| 人妻人人澡人人爽人人| 日本黄大片高清| 51国产日韩欧美| 婷婷色综合www| 亚洲av日韩在线播放| 99热6这里只有精品| 国产熟女午夜一区二区三区 | 亚洲欧洲日产国产| 国产探花极品一区二区| 亚洲国产最新在线播放| 伊人亚洲综合成人网| 啦啦啦啦在线视频资源| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 精品人妻一区二区三区麻豆| 多毛熟女@视频| 久久精品国产亚洲av涩爱| 高清不卡的av网站| 免费观看在线日韩| 一边摸一边做爽爽视频免费| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 亚洲第一av免费看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 久久久久久久久久人人人人人人| 国产 精品1| 国产 一区精品| 欧美成人午夜免费资源| 精品久久久久久久久av| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产精品久久久久成人av| 亚洲精品自拍成人| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 久久久精品免费免费高清| 天堂8中文在线网| 欧美最新免费一区二区三区| 午夜激情av网站| 免费观看a级毛片全部| 丝袜在线中文字幕| 久久99蜜桃精品久久| 日韩一区二区三区影片| 成人毛片a级毛片在线播放| 下体分泌物呈黄色| 久久99一区二区三区| 热re99久久国产66热| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产精品久久久久久av不卡| 国产男女超爽视频在线观看| 成人无遮挡网站| 日本免费在线观看一区| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲av欧美aⅴ国产| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产永久视频网站| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产极品天堂在线| 国产乱来视频区| 国产精品一国产av| 亚洲av国产av综合av卡| 欧美精品亚洲一区二区| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 国产老妇伦熟女老妇高清| 伊人亚洲综合成人网| 久久精品国产亚洲网站| 国产精品一国产av| 三上悠亚av全集在线观看| 美女国产视频在线观看| 国产成人精品一,二区| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国产不卡av网站在线观看| 中国国产av一级| 免费大片黄手机在线观看| 99九九在线精品视频| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 纵有疾风起免费观看全集完整版| 久久久久精品性色| 亚洲精品自拍成人| 国产精品久久久久久精品古装| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 最近2019中文字幕mv第一页| 亚洲精品自拍成人| 亚洲精品第二区| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲av国产av综合av卡| 亚洲国产精品国产精品| 91久久精品国产一区二区三区| 亚洲av二区三区四区| 国产黄色视频一区二区在线观看| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 日韩欧美一区视频在线观看| 精品少妇内射三级| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲不卡免费看| 激情五月婷婷亚洲| 亚洲成人av在线免费| 少妇人妻精品综合一区二区| 日本vs欧美在线观看视频| 另类亚洲欧美激情| 毛片一级片免费看久久久久| 视频在线观看一区二区三区| 亚洲精品一区蜜桃| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 最近中文字幕高清免费大全6| 精品熟女少妇av免费看| 蜜桃国产av成人99| 一级片'在线观看视频| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 国产免费又黄又爽又色| 黄色怎么调成土黄色| 久久99一区二区三区| 亚洲精品456在线播放app| xxx大片免费视频| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 曰老女人黄片| 少妇人妻 视频| 18+在线观看网站| 亚洲国产最新在线播放| 免费人妻精品一区二区三区视频| 在线观看人妻少妇| 色视频在线一区二区三区| 三级国产精品欧美在线观看| 晚上一个人看的免费电影| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 国产日韩欧美亚洲二区| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 男女免费视频国产| 熟妇人妻不卡中文字幕| 搡老乐熟女国产| 欧美三级亚洲精品| 纯流量卡能插随身wifi吗| 午夜久久久在线观看| 国产男女超爽视频在线观看| 欧美丝袜亚洲另类| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 女性生殖器流出的白浆| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 亚洲国产精品成人久久小说| 日本wwww免费看| 久久av网站| 亚洲精品日本国产第一区| 视频区图区小说| 熟女av电影| 女性被躁到高潮视频| 少妇人妻 视频| 国产伦理片在线播放av一区| 在现免费观看毛片| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 热99国产精品久久久久久7| 五月伊人婷婷丁香| 午夜免费男女啪啪视频观看| 一本大道久久a久久精品| av福利片在线| kizo精华| 成年人午夜在线观看视频| 少妇人妻 视频| 人妻一区二区av| 国产 精品1| 十分钟在线观看高清视频www| 不卡视频在线观看欧美| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲av男天堂| 看免费成人av毛片| 久久精品国产亚洲网站| 亚洲综合色网址| 老司机影院毛片| 欧美丝袜亚洲另类| 色哟哟·www| 中文字幕人妻丝袜制服| 国产爽快片一区二区三区|