Saistīto jautājumu kopsavilkums par izplatīšanas tīkla apgabalošanas upaļa slieksnes robežas un aprēķina
Izplatīšanas tīkla darbībā nepietiekama spēja atpazīt apgabalošanas upaļa slieksni ir galvenais jautājums, kas ietekmē kļūdas novērtēšanu. Lai saprātīgi noteiktu robežvērtību, jāņem vērā daudzi faktori.
I. Grūtības un virzieni robežvērtību līdzsvarošanā
Apgabalošanas upaļa slieksnes darbības apstākļi ir ļoti sarežģīti. Apgabalošanas vidē var būt koku zari, zeme, bojāti izolatori, bojāti aizsargspuldzes, šķidra smiltis, sausas murjas, sausas laukas, šķidras murjas, armērs betons, asfalta gājiens utt. Apgabalošanas formu arī ir daudzveidīgas, tostarp metāla apgabalošana, vaivara apgabalošana, koku zaru apgabalošana, upaļa slieksnes apgabalošana (sadalīta zema un augsta upaļa slieksne, un arī ļoti augsta upaļa slieksnes apgabalošana, un nav autoritatīva sadalījuma standarta augstai un zemai upaļa slieksnei).
Ir arī loka apgabalošanas formas, piemēram, izolācijas kaitējuma apgabalošana, atsekošanas apgabalošana, īss gabals starp izplūdiem, garš gabals starp izplūdiem, un periodiski lokos. Lai līdzsvarotu jūtību un uzticamību robežās, jāsavieno izplatīšanas tīkla faktiskie darbības dati, kļūdu veidu proporcija, jāveic daudz simulāciju un lauka testu, jāanalizē apgabalošanas upaļa slieksnes raksturojumi dažādos darbības apstākļos un formās, jāveido robežvērtību aprēķina modelis, kas ietver daudzus ietekmējošos faktorus, un jāpielāgo robežvērtība dinamiski.
II. Apgabalošanas upaļa slieksnes aprēķina nozīmīgums
Augstā upaļa slieksnei saistītajiem jautājumiem, apgabalošanas upaļa slieksnes vērtības aprēķināšana ir ļoti svarīga kļūdu novērtēšanai. Tā kā augstā upaļa slieksnes kļūdu atpazīšana ir ļoti grūta, precīzs upaļa slieksnes vērtības aprēķinājums var sniegt galveno pamatojumu kļūdas rakstura un atrašanās vietas noteikšanai, palīdzēt operatīvajiem un uzturēšanas personālam ātri rīkoties, un izvairīties no kļūdas paplašināšanos.
III. Apgabalošanas kļūdu apstiprināšanas procesa optimizācija
Pēc apgabalošanas kļūdas radīšanas, var izgriezt trīs fāžu strāvas mērījumu vērtību izmaiņas, savienojot to ar datus, piemēram, spriegumu un nulles sekvens komponentes, un izmantot algoritmus (piemēram, veidlapu transformāciju, Furje analīzi utt.), lai apstrādātu signālu, precīzi atpazītu kļūdas raksturojumus, izveidotu pamatu nākamajam upaļa slieksnes aprēķinam un robežvērtības novērtēšanai, un uzlabotu apgabalošanas kļūdu detektācijas precizitāti un laiku.
Apstipriniet apgabalošanas kļūdu: Pēc apgabalošanas kļūdas radīšanas, ņemiet vērā trīs fāžu strāvas mērījumu vērtību izmaiņas:

N ir mērījumu punktu skaits vienā enerģijas frekvences ciklā.
Piedodiet, ja fāze A ir kļūda. Aprēķins ir atšķirība starp kļūdas fāzes strāvas mērījumu vērtību un divu bez kļūdas fāžu mērījumu vērtību izmaiņu vidējo vērtību.

Lai katras fāzes līnijas kapacitāte pret zemi būtu c. Trīs fāžu strāvas, kas plūst caur līnijas beigu, ir iA, iB un iC attiecīgi; katras fāzes kapacitātes strāvas pret zemi ir iCA, iCB un iCC attiecīgi; katras fāzes līnijas slodzes strāvas ir iLA, iLB un iLC attiecīgi.

Reālajā elektrotīklā, trīs fāžu līnijas slodzes strāvas paliek nemainīgas pirms un pēc kļūdas radīšanas, t.i., iLA=i′LA, iLB=i′LB, iLC=i′LC.
Tad, katras fāzes strāvas izmaiņas kļūdainajā līnijā pirms un pēc kļūdas var aprēķināt kā:

Apstipriniet apgabalošanas kļūdas strāvas vērtību: atšķirība starp kļūdas fāzes strāvas mērījumu vērtības izmaiņu un divu bez kļūdas fāžu mērījumu vērtību izmaiņu vidējo vērtību kļūdainajā līnijā:

Tad, apgabalošanas kļūdas upaļa slieksnes vērtību var aprēķināt kā:
