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31.
电力系统非全相运行分析计算方法的研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
本文提出了电力系统非全相运行的两种分析计算方法。即,电源分组法和等值法。它适用于 电力系统继电保护整定和事故分析。  相似文献   
32.
智能电力系统线路零序电流保护整定计算程序   总被引:2,自引:0,他引:2  
主要介绍了湖北电网零序电流保护整定计算程序的主要功能和特点。该程序可以根据网络结构自动进行线路零序电流Ⅰ ̄Ⅲ段整定计算,相应灵敏度、保护范围的自动计算、所有运行方式程序自动考虑完成,并形成完整的中文方案和定值通知单。详细介绍了双回线零序电流的不平衡解决方法。  相似文献   
33.
定值通知单的生成与管理是继电保护整定计算中一项十分重要的工作,目前大多数整定计算程序受继电保护装置的多样性及定值项不确定性的限制,只能计算输出常规定值项而不能形成完整的定值通知单.提出了以柔性通知单的方式来解决上述限制问题,使定值通知单的生成与管理有机地结合到整定计算程序中.  相似文献   
34.
针对无人机具有内部金属结构和薄介质外壳的特点,基于薄介质层金属表面积分方程的矩量法,仿真分析了ABS塑料、木材和玻璃钢三种典型介质材料作为机体外壳的无人机散射特性。基于其单站RCS仿真结果和典型入射方向的等效机体面电流分布情况,确定了强散射区。通过对强散射区涂覆雷达吸波材料,有效地降低了机体面电流分布。相比于全身雷达吸波材料涂覆,所提方法在实现良好的RCS减缩效果的同时,减少了涂覆成本,研究结果对无人机的隐身设计具有参考意义。  相似文献   
35.
由于树林观测区域后向散射强度具有快变特性,现有方法无法对UWB SAR叶簇隐蔽目标差值变化检测的杂波分布进行准确建模分析。为此,首先推导分析了均匀观测场景差值变化检测的杂波分布模型,而后假设观测场景后向散射强度服从伽马分布,在此基础上进一步推导了一种快起伏场景差值变化检测杂波分布模型。实验应用结果表明,该分布模型可对树林区域差值变化检测的杂波分布进行准确建模分析,从而提高变化检测性能。  相似文献   
36.
王广学  黄晓涛  周智敏 《电子学报》2010,38(9):1969-1974
本文针对甚高频合成孔径雷达(VHF SAR)图像中树林区域后向散射呈现快速起伏的特点,提出了一种基于图像分割的叶簇隐蔽目标差值变化检测方法,该方法首先采用自动多阈值分割算法对参考图像进行分割以降低后向散射起伏对检测性能的影响,而后采用一种新的概率模型对分割后各图像区域的杂波分布分别进行准确估计以进一步提高算法的性能.实验结果表明本文方法较之其它算法具有更优的检测性能.  相似文献   
37.
在超宽带合成孔径雷达叶簇隐蔽目标检测中,传统的UWB SAR图像变化检测方法易受图像灰度值起伏和成像条件变化的影响,致使现有的变化检测算法的性能下降.本文根据人类视觉系统的生理结构和认知特点,提出了一种基于视觉注意机制的叶簇隐蔽目标变化检测算法.该方法使用视觉注意模型,将图像的多尺度特征信息融合为单幅视觉显著图像,并利用图像局部邻域信息和目标的空间相关特性对视觉显著图中视觉注意焦点进行分层筛选和变化检测.实验结果表明:本文中基于视觉注意机制的变化检测方法可以有效检测多时相UWB SAR图像中的叶簇隐蔽目标,较之传统的基于统计原理的变化检测方法,其检测速度更快,且对场景复杂的UWB SAR图像亦具有鲁棒性.  相似文献   
38.
本文提出了电力系统非全相运行的两种分析计算方法。即,电源分组法和等值法。它适用于 电力系统继电保护整定和事故分析。  相似文献   
39.
作为一种特殊的有源干扰样式,高重频脉冲可有效压制宽带接收机,实现对反辐射武器的干扰以保护雷达的安全。除了对导引头前端的信号处理过程产生干扰,高重频干扰同时会降低分选参数测量精度使反辐射武器无法锁定雷达辐射源。为明确其干扰机理,首先分析高重频脉冲信号特征,接着针对被动导引头分选参数测量过程研究了高重频脉冲的干扰机理,并结合导引头工作过程建立了干扰效能与脉冲参数之间的理论关系,最终进行了仿真分析。结果表明,高重频脉冲的频域特性及进入导引头后产生的类噪声效应是干扰作用的重要原因,加大干扰功率、提高重频是强化干扰效果的有效方法。  相似文献   
40.
高重频脉冲干扰可压制宽带接收机,从而实现对反辐射武器的防护以保护雷达的安全。为明确其对被动导引头的有效压制区,从高重频脉冲的信号特征出发,首先分析了干扰脉冲对被动导引头的作用机理并进行了仿真验证;其次考虑与雷达的电磁兼容问题进而明确干扰机的部署位置,并依据功率准则给出了有效压制区的计算方法;最后以单站干扰为例对影响压制区大小的因素进行分析,并对多站协同干扰时的压制区进行了仿真。结果表明,有效压制区的大小与干扰脉冲的功率、重频、脉宽有关,调整干扰参数的同时必须保证干扰机部署于临界线之外,多部干扰机协同干扰能有效扩大压制区。  相似文献   
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