一种非对称输电线路参数的在线测量方法

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半轴齿轮的ABAQUS有限元模拟实验

半轴齿轮的ABAQUS有限元模拟实验

Vol. 33,No. 1Mar. 2021第33卷第1期2021年3月河南工程学院学报(自然科学版)JOURNAL OF HENAN UNIVERSITY OF ENGINEERING 半轴齿轮的ABAQUS 有限元模拟实验徐滨(合肥职业技术学院机电工程学院,安徽合肥238000 )摘要:车桥半轴齿轮是差速器的重要组成部分,在差速器工作中扮演着十分重要的角色。

针对断裂的半轴齿轮进行断 口形貌、成分及硬度分析,并结合有限元模拟分析齿轮失效的原因。

结果表明:齿轮渗碳层厚度约0.8 mm,渗碳层显微组织主 要为硬度较高的针状马氏体和部分残留奥氏体,硬度达785. 1 N/mm 2 ,表面硬化处理与渗碳处理基本符合工况要求。

通过 ABAQUS 模拟发现半轴齿轮最易断裂处位于齿根最靠近边角的部位,与实际工况吻合。

关键词:半轴齿轮;模拟分析;失效分析;ABAQUS中图分类号:TB115 文献标志码:A 文章编号= 1674 - 330X (2021 )01 -0059 - 03ABAQUS finite element simulation analysis of half shaft gearXU Bin(School of Mechanical and Electrical Engineering , Hefei Polytechnic University, Hefei 238000, China )Abstract : Axle gears are an important part of the differential mechanism , and play a very important role in the work of the differ ­ential mechanism. In this paper, the morphology analysis , composition analysis and hardness analysis of the fractured half-shaft gear are earned out, and the cause of the gear failure is analyzed in conjunction with the finite element simulation analysis. The results show that the thickness of the carburized layer of the gear is about 0. 8 mm. The microstmcture of the carburized layer is mainly needle- shaped martensite with higher hardness and part of retained austenite. The hardness reaches 785. 1 N/mm 2. The surface hardening treatment and carburization treatment are basically meet the requirements of working conditions. Through ABAQUS simulation , it is f ()uncl that the most easily broken part of the half-shaft gear is located at the lowermost comer of the tooth root , which is consistent with the actual working condition where the fracture occurs.Keywords :half-shaft gear ; simulation analysis ; failure analysis ; ABAQUS差速器的精度和可靠性是国内研究的难点。

基于参数修正的输电线路双端不同步测距方法

基于参数修正的输电线路双端不同步测距方法

基于参数修正的输电线路双端不同步测距方法王丰华;穆卡;张君;刘亚东;钱勇【摘要】针对线路双端数据不同步与线路参数不确定性所产生的测距误差问题,提出了基于参数修正的双端不同步测距方法以实现输电线路发生非对称故障时的准确定位.该方法定义了线路参数修正系数,利用等值序网分析法消除了数据不同步角的影响,然后应用仿电磁学算法求解了所建立的故障测距方程组,得到了线路故障位置.仿真分析与实际线路的计算结果表明,所提方法不受线路参数变化的影响,利用故障后的双端不同步数据即可进行故障定位,具有很高的测距精度与可靠性.【期刊名称】《电力自动化设备》【年(卷),期】2018(038)008【总页数】7页(P95-101)【关键词】输电线路;非对称性故障;故障测距;双端不同步;仿电磁学算法【作者】王丰华;穆卡;张君;刘亚东;钱勇【作者单位】上海交通大学电力传输与功率变换控制教育部重点实验室,上海200240;上海交通大学电力传输与功率变换控制教育部重点实验室,上海200240;国网冀北电力有限公司电力科学研究院,北京100045;上海交通大学电力传输与功率变换控制教育部重点实验室,上海200240;上海交通大学电力传输与功率变换控制教育部重点实验室,上海200240;上海交通大学电力传输与功率变换控制教育部重点实验室,上海200240【正文语种】中文【中图分类】TM7610 引言高压输电线路是电力系统的重要组成部分,承担着输送电能的重任,若发生故障会严重影响电力系统的稳定性与可靠性。

其中,包括单相接地、两相短路、两相接地故障等在内的高压输电线路非对称故障约占线路故障的95%以上[1]。

因此,有必要研究准确的非对称故障定位方法,以采取有效措施排除故障,恢复供电,减少停电时间,增强系统稳定性。

现有故障测距方法有行波法与故障分析法两大类[2]。

其中,行波法利用故障产生的行波,通过检测行波从故障点到测量点的传播用时进行测距,具有原理简单、不受故障类型和过渡电阻影响、理论测距精度高的优点[3]。

一种三相非对称输电线路工频阻抗参数测试方法

一种三相非对称输电线路工频阻抗参数测试方法

点。算例 实测及计算结 果表 明了该Fra bibliotek法的有效性。
关键 词 :非平衡输 电线路 ;工频 阻抗参数 ;抗 高感应干扰电压 ;测试 方法
A Ne w M e a s ur e me nt Me t ho d f o r Po we r Fr e que nc y I m pe da nc e Pa r a me t e r s o f Th r e e Ph a s e As y m me t r i c Tr a ns mi s s i o n Li n e s
Ab s t r a c t : F o r t h e me a s u r e me n t o f t h e p o we r re f q u e n c y p a r a me t e r s o f t h e t h r e e p h a s e a s y mme t r i c t r a n s mi s s i o n l i n e s , a n e w me t h o d o f a n t i — h i g h i n d u c t i v e i n t e r f e r e n c e v o l t a g e i s p r o p o s e d i n t h i s p a p e r . Ba s e d o n t h e a s s u mp t i o n t h a t i n d u c t i v e i te n r f e r e n c e v o l t a g e i s c o n s t a n t i n a s h o r t t i me ,a n d wi h t a p p l i c a t i o n o f a s i n g l e — p h a s e t e s t p o we r t o t h e t h r e e — p h a s e t r a n s mi s s i o n l i n e s , he t ma t h e ma t i c a l mo d e l o f t h e n e w me t h o d i s b u i l t u p .W i t h t h e mo d e l ,t he c a l c u l a t i o n f o r mu l a s f o r s e q u e n c e i mp e d a n c e a n d s e q u e n c e mu t u a l

无交叉线岔参数测量的操作流程

无交叉线岔参数测量的操作流程

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输电网中三相不对称问题的分析方法探讨

输电网中三相不对称问题的分析方法探讨

电力 系统潮 流计 算是研究 电力 系统稳态运行情 况的一种基 本电 气计算 . 常规潮流计算 的任务是根据给定 的运行条件 和网路结 构确定 整个 系统 的运行状态 , 如各母线上 的电压( 幅值及相角)网络中的功率 、 分布 以及功率损耗等 流计算 的结果是 电力系统稳定计算和故障分 潮 析 的基础 。 单相潮流计算方法 目前 己非常的成熟 广泛应用于各 电力调度及 相关 部门的 B A软件 .其潮 流计算 功能正是基于单相潮流理念 而设 P 计 的 单相潮流计算方法的基本假设之一就是三相参数对称 . 在计算 , △ 中认 为各 电压和 电流相 量幅值是相 等的 . 三相之 间互 差 10 . 2 度 因此 通过计算其 中某一相的 电量就可以推出其他两相相量 的大小及角度 △ , 6 目前工程 中应用 最广泛 的单相潮. 流计算 方法有: 法 、 高斯 牛顿法 和快 △U 速解耦法 。 可简写为: 随着电力系统规模的不断扩大 . 不换位或少换位输 电线路 的大规 △ = () 2 模应 用 、 种柔性 输 电技 术 的广泛应 用 、 型不对 称负荷 ( 各 新 如电气机 用 T表示变换矩阵 . T的表 达式如下: 则 车 . 温熔炉等1 高 的普及等等均 导致 了电力系统 出现 日趋严 重的不对 称现象 了对 电网中每相线路进行细致的监测 , 为 分析及研究 . 业界对 引入新的潮流计算方法的呼声非常高 三相潮流计 算方 法正是在该背 景下逐渐引起人们的关注和重视 【n 1 J 用式 () 3对式() 2进行变换 , 则有: 三相潮流法 由单相潮流法研究 而来 具体来说 . 三相潮流法 即是 z : ' z △ () 4 将单相 网络按照一定 的规 则扩展成三相 网络 . 通常情况 下是 由一个 n 即 节点的网络扩展成 3 节 点的网络 该 方法对 每相 线路 自身的特性参 n U rI l l Z z () 5 数以及相间的互感 参数分开考虑 . 方面同样也采取分相建模 的形 负荷 式 中 式. 这样做的好 处是可以充分考虑诸如 电气 机车等单相负荷对系统 的 『Z s 0 0 ] 影响 由于没有了输 电网络 三相对称 的假设 . 潮流计算方法能更 三相 Z T zl 0 ,- ' = - 0 f () 6 客观的反映各相线 路中的 电流 . 电压及功率 . 使得相关管 理人员对 电 【 0 0 _ J z 网的监控范围进一步扩大 各表达式 中的下标 , 表示序分量 , 表示相分量。 即为电压降的 P 在计算 方法上 . 三相潮流法基本上继承 了单相 潮流法的特点 。有 如线 靴子提出将 牛顿一 拉夫逊法引入三相潮流计算 中。该 方法具有 良好的 对称分量和 电流 的对称分量之间的阻抗 矩阵。对于静止的元 件 , 变压器等 . 正序和负序阻抗是相等的。对于旋转的电机 , 正序和负 收敛 性和可靠性 . 同时还有 比较好 的通用性 和灵活性 . 以反映不同 路 、 可 对称元件经过变换后各序电 运行 方式下系统的特 点 但是牛顿一 拉夫逊法对使 用者的稀疏矩阵技 序 阻抗不相 等 由上述推导还可以看出 , 即各序 之间实现 了解耦 . 的 电流和 电压 只与对 应的 各序 术要 求较高 . 迭代初 始点的选择决 定了整个计算 的收敛性 , 使用该方 量相互 独立 . 和其他两序的电量无关 。 法时必须注意 以上两个 问题 当电网条件合适 的时候 . 快速解祸法是 序 阻抗大小相关 . 由此可知对于三相对称元件中的不对称电流 、电压问题的计算 , 种 比较适宜 的算法 . 它可 以提高计算速度 , 减少运算量 也有研究表 分别进行计算。 明快速解耦法 的收敛性受迭代过程 中的补偿功率 和补偿电流影响 . 因 可分解成三组对称 的分量 , 从本 质上看 . 序分 量法是一个叠加法 , 其要求被分析 系统是 一个 而影 响了该方法 的通用性 也有学者针对前人在三相潮流计算 中为 了 线性 系统 . 只有线性系统才具有叠加的可能性 。 然而 , 电力系统是 现代 提高计算速度而忽略互感 的现象提 出了计算结果更 为客观 、 准确的高 投入了非常多的非线性元件如电容 、 电抗等。 斯解耦 三相潮 流方法 该方法通过在互感线路添加等效注入补偿 电流 个复杂 的非线性系统 , 前 对非对称 源或等效 串连补偿 电压源 以达到解耦的 目的。计算表 明 . 等效注人补 目 大多数研究只对正序分量进行了非线性的模拟和求解 , 同时负序和零序网络的处理方法仍 偿 电流源和牛顿一 拉夫逊法配合或等效 串连补偿 电压 源和前推回代法 元件及负荷 的处理显得力不从心 . 需要进一步的改进 和提高 , 这在一定程度上影 响了序分量法 的进一 步 配合 均能达到较好 的效果 但是 由于高斯法对 P V节点的处理存 在问 题. 若不对 系统 无功做适 当的处理 . 则迭 代中无功功 率有可能会 出现 推广和应用

输电线路杆塔倾斜度在线监测系统

输电线路杆塔倾斜度在线监测系统

输电线路杆塔倾斜度在线监测系统发布时间:2023-02-15T07:37:24.367Z 来源:《当代电力文化》2022年19期作者:谭麒、何勇、原瀚杰、陈亮、姚健安、谭海傲、张雨、董丽梦[导读] 为了防止杆塔倾斜谭麒、何勇、原瀚杰、陈亮、姚健安、谭海傲、张雨、董丽梦广东电网有限责任公司肇庆供电局广东肇庆 526040摘要:为了防止杆塔倾斜、倒折等事故发生,应当科学监测输电线路杆塔形变位移数据、预警以及信号传输。

采用数字科技手段提高输电线路安全运行水平成为现代化输电线路发展的必然趋势。

因此,构建输电线路在线监测系统势在必行。

针对极端灾害天气逐年多发频发的严峻形势、输电线路设备数量急剧增加、输电线路抢修工作任务逐年繁重和智能监测及预警服务体系不成熟等现实因素,建立输电线路智能监测及预警服务网络系统,提高输电线路自然灾害应急和处置能力,将线路气象灾害事故消除于萌芽状态。

关键词:杆塔倾斜度;在线监测;信号传输;输电线路杆塔倾斜属于典型的隐形故障,在杆塔倾斜现象发生的发展初期,巡线人员很难用肉眼观察到其微小变化。

特别是在台风等自然灾害发生时,需要快速统计杆塔倒杆、倾斜数量,用于应急救灾的计划安排。

输电杆塔发生倾斜的原因,通常有恶劣气候(如台风、龙卷风等)等。

现阶段,因为台风、龙卷风等导致的线路断线倒杆塔、故障跳闸等事件时有发生。

杆塔倾斜状态监测装置的成功研发,从技术层面上可以在灾害发生时或灾害发生后迅速定位倒杆塔,为灾后快速复电提供最时效的倒塔定位信息。

大范围推广后,必将对灾后快速复电工作大有帮助。

一、基于输电杆塔倾斜在线监测系统总体设计监测装置采用电容微型摆锤原理,在地球重力的作用下,通过对装置中的电容量向量进行分析和转换最终得到输电杆塔的倾斜角度。

装置总体组成部分有三部分。

首先是系统内核,数字输出型双轴倾角无线传感器。

另外是转换器,高精度16bit A/D转换器。

最后是其他传感器,高精度数字传感器。

用于非对称数字用户线路的宽带测试诊断系统的研究

用于非对称数字用户线路的宽带测试诊断系统的研究
入速率较低 , 这需要进 一步挖 掘线路 的潜力。随着
A S 用户的增 多及多媒 体业务如 胛 v等 的发展 , DL 对带宽的需求达到更高 , 以前 的隐患可能会暴褥 出 来 。用户线路的常见问题主要有线路太长、 多条桥 接抽头、 混合线径 、 加感线圈、 噪声干扰 、 接触不 良、 阻抗失配、 绝缘老化、 接地不 良等。A S D L的测试项 目主要有 D r 1 测试、 向平衡度测 试、 M 测试、 w 纵 DM
出用统计决策法改进原有的测试方案, 高测试诊断的准确性。 提
关键词 : 入 ;D L测试 ; 4 t A S; 统计决策法
中围分 类号 : r1 1 39 1 文献标 识码 : A
1 引言
频率响应测试 , 利用这些测试项 目的结果 可以判断 开通速率 、 故障种类、 故障位置。
入的情况下 , 通过测试系统 长时间、 周期性 , 一个 对
端 口或者对多个端 口轮询提取数据 , 综合判断 。此 方案可以对原有硬件测试系统直接改造。 本文介绍的方法可以进一步提高线路的诊断能
力, 提高预检测的能力 , 更准确地查找故障 , 深入 更 地挖掘速率潜力。
rnln D L收发单元——远端 ) n aedA S i 仿真 测试 、 T AU C A S as i r n — etl fc edA S ( D Lt n e e ui cn a oi n D L收 r cv t r e
T R测 试 、 T D A U—R A S ase e i—rm t t - ( D Lt nc i r nt e oe e r v u r
P1( os普通电话业务 ) 测试部分 。 硬件测试系统的可操作性强 , 并且一 电信局 已经配置了这样 的测试系统。网上情况较 为复杂 , 影响线路质量的因素中有些是 和时间有关 的, 这种 情况下线路性能是时变 的, 而硬件测试系统做 出的 诊断是基于几次瞬时的测试结果 。因为获得 的信息 不完整 , 以诊 断结果有一定 的偏差。本文提 出的 所 诊断系统是对硬件测试系统 的改进 , 其基本原理是 通过统计决策法 , 在使用人没有经验或者有经验介

输电线路微风振动在线监测技术

输电线路微风振动在线监测技术

动受到各个方面 因素影响 ,并且 这些因素之间 也会产生相互影响 ,最终 会导致滑移 表现出非 【 关键词 】输 电线路 微风振动 在线监 测技 术 线性特 点,导致其对动 弯应变 所产生影响也比 较复 杂。在 实际测量过程 中,若不对导线滑移 进 行考虑 ,将其作为刚体对待 ,则对于 中心线 在输 电线路 实 际运行 过程 中,微 风振 动 属 于比较 常见的一种现象,这种情况的发生, 不但 会影响输电线路实际运行,并且会产生较 大危害,因而对微风振动进行有效监测也就十 分必要 。在输 电线路微风振动中 ,在线监测技 术的应用可得到较好效果 ,而在线监测技术的
确计算 。
状 态下其总 电流可达到 O . 2 mA,这 一低 功耗要 求相符 ,因而在实际应用过程 中可得 到比较理 想的效果 , 能够较好对微风振动情况进行监测 , 为更好保证输 电线路 的较好运行奠定基础 。
害 、计算方法及在线监测技术进 行分析 ,从而 为更好应用在线监测技术进行更好应用 。
1输 电线路 微风 振动产生 的危 害
在输 电线 路实 际运 行过程 中,为能够 避 免出现微风振动情况,往往会在线路上设置防
振锤,然而,若防振锤安装失 当,反而会导致 设备就是悬臂梁式传感器 。在传感 器经过校准 出现相反效果 。由于防振锤过 多装设 ,必然会 之后可在线夹上进行 固定,另外一段与滚轮连
应 用 依 赖 于 在 线 监 测 系 统 。下 面 就 微 风 振 动 危
有 一定要求 ,不可过大 ,在遵循这 一指导原则
的 基 础 上 ,监 测 终 端 的 中 处理 器 为 F 1 6 1 1单 片
机 ,并且利用负载开关对传感 器以及射频芯片
供 电进 行 控 制 。在 装 置 对 相 关 处 理 数 据 进 行 采
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admittance reach 一 0.011% and 一 0.119% ,respectively,the positive sequence impedance and admittance errors reach 一 0.005 1 9/6 and 0.064 ,respectively,which are greatly less than the
摘要 :针 对输 电线路参 数在 线测 量方 法存 在 不能对 线路 导纳参 数及 非对称 输 电线路参 数进行 测 量 的 问题 ,提 出了一种基 于输 电线路 Ⅱ型模 型 的非 对称输 电线路 参 数在 线测 量新 方 法 。该 方法 首 先 根据 三相 非对称 输 电线路 的 Ⅱ型模 型 ,建立起 线路 参数计 算 的 电路 方程 ,然后 针 对该 线路参数 计 算 方程 的 欠定性 ,提 出 了一种独 特 的欠定 方程 求解 方法 。该 方法 通过 对 输 电 线路 两端 电压和 电流进 行 多次 测量 ,建 立 求解线路 导纳参 数 的超定 方程 ,应 用复数 域 内的最 小二 乘 法 ,推 导 出导 纳参 数 的 计算公 式 ,并利 用导 纳参数 ,推导 出线路 阻抗 参数 计 算公 式 。仿真 结 果表 明 ,线路 零 序 阻抗 及 导 纳 模 误 差 分 别 为 一0.011 9/6、一0.119 ,正 序 阻 抗 及 导 纳 模 误 差 分 别 为 一 0.005 1% 、0.064 ,远 小 于 实际工程 误差要 求。该 方法不仅 可 以求得 输 电线路 的 阻抗 与导 纳 参数 ,以及 线路 的 正序 、负序 、零 序 以及 各序 间的耦合 参数 ,解 决 了线路 参数 在线 测量 法不 能求解 导纳及 非对称 线路 参数 的 问题 ,还 具有很 高的计 算精度 ,可为三相 非对 称输 电线路 参数 的在 线测量提 供理 论依据 。 关 键词 :非 对称输 电线路 ;线路 参数 ;在线 测量 中图分 类号 :TM726 文 献标 志码 :A 文章 编号 :0253—987X(2016)02-0080-05
赵进 全 ,尹建 华 ,夏 建生 ,赵 艳军。,刘桓 瑞 ,高岩
(1.西 安 交 通 大 学 电 气 工 程学 院 ,710049,西 安 ;2.南 方 电 网科 学 研 究 院有 限责 任 公 司 ,510803,广 州 ; 3.广 东 电网 有 限 责 任 公 司 电 力 科学 研究 院 ,510080,广 州 )
第 50卷 第 2期 2016年 2月
西 安 交 通 大 学 学 报
JOURNAL OF XI’AN JIAOT0NG U NIVERSI0.7652/Ntuxb201602014
一 种 非对 称输 电线 路参 数 的在 线测 量 方 法
Abstract: In view of the difficulty for measuring transmission line admittance param eters and asymm etric transmission line param eters in the existing online measuring methods,a novel online measuring method based on the II m odel of three—phase asym metric transmission lines is proposed. And the transmission line equations for parameter calculation are established, the underdetermined equations are solved with a new algorithm. The overdetermined equations for adm ittance parameters are established with m ultiple synchronous measurem ent signals of voltage and current on both sides of the transm ission lines, and the calculation formula of admittance param eters for asymmetric transmission lines is derived by least square method, then the calculation form ula of im pedance parameters is derived according to the adm ittance parameters. The sim ulation shows that the errors of transmission lines zero sequence impedance and
(1_School of Electrical Engineering,Xi’an Jiaotong U niversity,Xi’an 710049,China; 2.Research Institute of China Southern Power Grid Co.Ltd.,Guangzhou 510803,China; 3. Electric Power Research Institute of Guangdong Power Grid Co. Ltd.,Guangzhou 510080,China)
An 0nline M easuring M ethod of the Param eters for Asym m etric Transm ission Lines
ZHAO Jinquan ,YIN Jianhua ,XIA Jiansheng ,ZHAO Yanjun。,LIU H uanrui ,GAO Yan
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