1) energy directional relay

能量方向元件
1.
Traditional energy directional relay fails to discriminate fault direction in protection of the UHV long distance transmission line;and for the system resistance is too small,active energy directional relay will not work when there is fault on the outlet of transmission line.
传统能量方向元件在特高压线路中不能正确判别故障方向,同时当线路出口发生故障时由于系统内阻很小而导致有功能量方向元件也不能做出正确的判断。
2) directional protective relaying based on fault component compensating voltage

突变量方向元件
3) direction component

方向元件
1.
s:Based on the analysis of running mode,action after fault,dynamic power frequency impedance of TCSC(Thyristor-Controlled Series Capacitor) and compared with FSC(Fixed Series Compensation),the influence of TCSC on distance protection,direction component and pilot protection are analyzed.
在分析可控串联电容补偿器TCSC(Thyristor-ControlledSeriesCapacitor)的运行模式、故障后的动作行为和动态基频阻抗特点的基础上,对比常规串联电容补偿器FSC(FixedSeriesCompensa鄄tion),分析了TCSC对距离保护、方向元件及纵联保护的影响,认为:与FSC的线路相比,在TCSC线路上保护的性能不会降低,在FSC线路上运行的保护,可以在TCSC线路上很好地运行。
4) directional unit

方向元件
1.
A novel ultra-high-speed transient directional unit is proposed, which identifies fault direction by means of comparing the time-domain energy of the forward traveling-wave with that of the backward one in the very short period of time after fault occurs.
方向元件是基于行波或暂态量的超高速方向保护的核心元件。
5) direction element

方向元件
1.
In view of thetwo existent questions: protective device is easy to moved by mistake due to the assorted relation between PSL602GC optical fiberpermissible type pilot protection’s direction element and weak reactive function,and this mistake movement is caused by the opticalfi.
针对PSL602GC光纤允许式纵联保护的方向元件与弱馈功能的配合关系存在的问题,易造成保护装置误动,以及PSL603GF光纤差动保护装置无监测通道是光纤自环、还是通道正常通讯的手段易引起保护装置误动两个问题,结合实际运行中发生的故障分析了其产生的原因以及采取的相应措施。
2.
The zero sequence voltage measured by zero sequence direction element is in fact the zero sequence voltage of the transformer.
零序方向元件测得的零序电压实际为变压器的零序分压。
3.
The direction element based on FCPSR has high sensitivity and not needs to be set voltage threshold,even when the fault component positive sequence voltage is very low or close to zero.
提出了基于故障分量正序电抗的方向元件。
6) directional element

方向元件
1.
Simple singlechip computer-based power directional element;

简易单片机功率方向元件
2.
The performance of directional element when PT secondary circuit open;

PT断线时方向元件的性能分析
3.
Adaptive directional element based on model error

基于模型误差的自适应方向元件
补充资料:能量原理与能量法
能量原理与能量法
energy principles and energy methods
nengliang yuanli yu nengliangfa能量原理与能量法(energy prineiple、and energy methods)根据能量来分析结构在外来作用下的反应的力学原理和方法。能量原理是力学中的机械能守恒定律或虚功原理在变形固体力学中的具体体现,它是能量法的理论基础,也是用能量法解题时必须满足的条件。这些条件是与平衡条件或位移协调条件等价的。能量原理和能量法与先进的计算技术相结合,显示出优越性。 应变能、余能和势能在单向应力状态下,弹性体的应变能密度(单位体积的应变能)怂可用一下式计算: ,‘一站O。凌它相当于图l中用阴影线表示的面积。另外,在单向应力状态下的余能(应力能)密度万可用下式计算: 万一俨:而它相当于图2中阴影部分的面积。由图1.21;r知 2,+万=JO‘’)。‘。~J茸祥一言一一£ d£ 图J应变能密度图2余能密度图3线弹性情尤下的应变能密度与余能密度由图3可知,线弹性体的余能密度与应变能密度在数值上相等。在简单应力状态下的应变能密度或余能密度经过总加后,可得到复杂应力状态下的应变能密度或余能密度。把它们在整个弹性体的体积内积分就得出整个弹性体的应变能或余能。对于线弹性体,应变能或余能可表示为位移或应力(内力)的二次式。弹性体的应变能与外力势能的总和称为总势能。外力势能在数值上等于各个外力在施力点位移上所做功的总和冠以负号。 能量原理在给定的外力作用下,在满足位移边界条件的所有各组位移中.实际存在的一组位移应使总势能为极值。对于稳定平衡状态,这个极值是极小值。因此,上述能量原理称为极小势能原理。它等价于平衡条件(含应力边界条件)。在满足平衡条件(含应力边界条件)的所有各组应力(内力)中,实际存在的一组应力‘内力)应使弹性体的余能为极值。对于稳定平衡状态,这个极值是极小值。因此,这个能量原理称为极小余能原理。它等价于位移协调条件。 上述两个能量原理实际上就是数学中求泛函极值的变分原理,应变能和余能分别是以位移或应力(内力夕为自变函数的泛函。所以能量原理也称变分原理,是工程力学的电要组成部分。在变分原理中,位移的变分就是虚位移,应力(内力)的变分就是虚应力(虚力)。因此,能量原理中的极小势能原理又相当于虚位移原理,极小余能原理又相当于虚应力(虚力)原理。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条