随着现代电力系统的发展,对继电保护技术提出了更高的要求,传统的继电保护和故障诊断技术已经不能满足电力系统不断发展的要求,基于人工智能技术的继电保护系统受到越来越多的关注。因此,本文首先分析了传统广播线路保护的弱点,利用人工智能的自适应性和自学习性,提出了基于人工智能的继电线路保护概念。结合人工神经网络,研究基于人工智能的继电保护系统,建立实验模型,并通过仿真实验进行验证。研究结果表明,对于子网络的ANN测试结果分析,子网络的实际输出与理想输出非常接近,误差不超过0.2%,系统性能良好,可靠性高。
实体编号商务名称地址线1地址线2城市州邮政编码594268 CADDY,LLC C/O公司服务公司PA 3725828烹饪菜肴公司6155 Putter Drive Wescosville wescosville wescosville wescosville PA 18106 2869900 Culinary Edge。 212蝗虫法院哈里斯堡PA 17112 3828590 The Culinary Learning Center,LLC 235 South 8th Street Philadelphia PA 19106 3162294 The Cuculinary Palette,LLC 9 Manor Rd Newtown PA 18940 326640 3266480 The Culinary Penguin,L.L.C.10 LLANDAFF RD HAVERTOWN PA 19083 2906653 THE CULLINAN LIMITED PARTNERSHIP 100 WOODSHIRE DR PITTSBURGH PA 15215 85312 THE CULLURA, INC. 120 MILL ST BRISTOL PA 0 85317 THE CULMERVILLE COAL COMPANY NULL PA 0 706549 THE CULTURAL AND HISTORICAL CENTER OF WASHINGTON CO447 WASHINGTON TRUST BLDG WASHINGTON PA 15301 690149 THE CULTURAL CLUB OF INDIA OF GREATER BERKS COUNTY, IN408 WALNUTTOWN RD FLEETWOOD PA 19522 3065972 THE CULTURAL COTERIE 3045 COMFORT RD NEW HOPE PA 18938 1622173 THE CULTURAL COUNCIL OF LUZERNE COUNTY 69 PUBLIC SQ STE 600 WILKES-BARRE PA 18701-2586 2882294 THE CULTURAL SYMPHONY ORCHESTRA OF THE特拉华州VA2033 Plum St Philadelphia PA 19124 2828356文化,环境和工程集团,595 Bennett St Luzerne PA 18709 7187842培养的犬类L.L.L.C.2520 Hillcrest Road Quakertown PA 18951 648946 Cumberbunds 801 Shaw Ave。 S第四圣贝伍德PA 0 640799坎伯兰卫队7th PA。储备卷。
除 Marquez Peterson 外,目前现任委员中有四名共和党人和一名民主党人,分别是 Bob Burns、Boyd Dunn、Justin Olson 和 Sandra Kennedy。Burns 主席任期有限,无法寻求连任,他与亚利桑那州公共服务局 (APS) 就其 2014 年的竞选捐款进行了长期斗争。Dunn 委员是退休的高等法院法官,曾担任钱德勒市市长。与 Burns 主席一样,由于未能收集到所需的提名签名,他同样不会出现在选票上。4 Olson 委员于 2017 年 10 月被州长 Doug Ducey 任命为委员会成员,此前他于 2011 年至 2017 年在亚利桑那州众议院任职。Kennedy 委员是 ACC 中唯一的民主党人;她曾在亚利桑那州众议院和亚利桑那州参议院任职。她于 2008 年首次当选为 ACC 委员,并以支持太阳能为竞选纲领。
本文提出了一种技术 - 经济优化工具,用于研究如何以更经济和有效的方式采取电力系统扩展决策,方法是通过最大程度地降低网络加强和重新配置的结果成本。分析以调查如何在几年的时间内如何计划网络加强和重新配置,以保持网络的可行性和满足负载的能力。这项研究的主要贡献是在数学模型中包含关键特征,以增强投资决策过程。包括现有电缆和设备的代表性维护成本,以分析电力项目对投资决策的历史性能的影响。开发了一种多摩尼斯方法,以考虑需求的长期变化,再加上电缆维护成本的长期变化。此外,还考虑了技术学习系数,以考虑到多年来重复进行网络重组和/或重新构造的投资时会降低的投资成本。最后,包括施工时间限制,以找到适当的投资计划,该计划允许可行的功率流,以及在建立新连接或重组现有连接所需的几年中。这项研究还为电力系统可靠性场中的未来研究方向提供了建议。分析表明,要对电缆进行更好的定义,对电缆预期的维护成本和学习系数进行了重要定义,并迫切需要进行适当的方法。
摘要:电力已成为我们所有人最抢手的便利设施。电力仅限于城市的时代已经一去不复返了。现在,它已经覆盖了世界每个遥远的地方。所以我们现在有一个复杂的电力系统网络。这种电力由输电线路传输。这些故障的发生是自然的。这些故障会损坏许多重要的电气设备,如变压器、发电机、输电线路。对于不间断电源,我们需要尽可能地防止这些故障。线路在输送电力时要延伸很长的距离,因此,该项目需要在尽可能短的时间内检测到故障。用于这些故障检测的基于微处理器和微控制器的系统发展迅速。本文模拟了使用 PIC 微控制器和 ADC 电流传感器检测故障的数值过流继电器。这些继电器比传统的机电继电器和静态继电器更可靠,响应更快。它们具有更大的设置范围、更高的精度、更小的尺寸和更低的成本,以及许多其他功能,例如故障事件记录、自动复位等。使用基于智能 GSM 的故障检测和定位系统来充分准确地指示和定位发生故障的确切位置。这将确保技术人员更短的响应时间来纠正这些故障,从而帮助避免变压器损坏和灾难。该系统使用电流变压器、电压变压器、PIC 16F877 微控制器、RS-232 连接器和 GSM 调制解调器。该系统自动检测故障、分析和分类这些故障,然后使用基于阻抗的算法方法计算故障与控制室的距离。最后,故障信息被传输到控制室。该项目是关于设计数字继电器,当输入值超过继电器中设置的参考值时,检测到故障,然后向断路器发出跳闸信号。总之,由于系统自动准确地提供准确的故障位置信息,因此定位故障所需的时间大大减少。关键词:PIC 微控制器、ADC 电流传感器、GSM。
带有 GEN-X 网格的 LRM 连接器 • 更高的接触密度和改进的电气性能 • 交错 LRM 的所有功能,包括 ESD 保护(模块连接器) • 提供 SEM-E 和定制尺寸 • 8 行 236 个接触模式网格:行间距 0.075 英寸,行间间距 0.060 英寸,行偏移 0.0375 英寸 LRM 交错网格气流直通连接器 • LRM 交错气流直通插件可用于最宽 0.425 英寸的更宽的电路板封装。它们可容纳交错模式的标准 B 3 尾部,但中心间距增加,以适应通过散热器的气流 带光纤的 LRM 连接器 • 随着 90 年代产品线的进一步发展,提供了数字触点和光纤终端的定制组合。 • 所含配置:• MIL-T-29504/4、/5、/14 和 /15 终端 • MT 套管排列(每个套管 2-24 条光纤线路)
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第 II 节 处理非标准行项目编号,第 3 页 请求者提供的非标准行项目编号材料数据 • 2 – 12,第 3 页 请求者提供的国家库存编号材料记录信息 • 2 – 13,第 4 页 请求者所需的管理控制号数据元素 • 2 – 14,第 4 页 请求者和用户的可选字段 • 2 – 15,第 5 页 请求流程工作流(路由) • 2 – 16,第 5 页 批准人 • 2 – 17,第 5 页 请求批准功能 • 2 – 18,第 5 页 研究小组批准人提供的物料请求数据 • 2 – 19,第 5 页 研究小组批准人可编辑字段 • 2 – 20,第 6 页 研究小组批准人所需的管理控制号数据字段 • 2 – 21,第 6 页 批准人提供的非标准行项目编号请求数据 • 2 – 22,第 6 页 请求拒绝功能 • 2 – 23,第 6 页 通知流程 • 2 – 24,第 6 页 请求补救选项 • 2 – 25,第 6 页