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1)  vector electrical geometric model
向量电气几何模型
1.
From statistics of strike failures of the 110kV Yan-jiang transmission line from May 2006 to June 2008,the causes of the lightning faults were analyzed with the vector electrical geometric model.
通过燕江线2006年5月—2008年6月雷击故障统计,运用向量电气几何模型分析了雷击故障的原因,得出:高地势、大档距和大接地电阻是造成燕江线跳闸率偏高的三个主要原因。
2)  EGM
电气几何模型
1.
The Improved EGM for Computation of the Shielding Failure Rate on 500 kV Transmission Line;
改进电气几何模型计算500 kV输电线路绕击率
2.
Experimental methods and models were analyzed,such as standard method,electrical geometric model(EGM),leader progression model(LPM) and shielding failure probability model.
分析了几种雷电绕击研究方法或模型,如规程法、电气几何模型、先导发展模型、绕击概率模型。
3.
The lightning performance of quadruple-circuit transmission line with dual voltage 500/220 kV on the same tower is calculated and analyzed with EGM(Electro-geometrical Model) and EMTP(Elector-Magnetic Transient Program).
为准确评估500/220 kV同塔混压四回输电线路的耐雷性能,在采用改进电气几何模型(EGM)与电磁暂态程序(EMTP/ATP)计算其绕、反击跳闸率后分析了避雷线保护角、杆塔呼称高度、地面倾角等对5002、20 kV线路绕击耐雷性能的不同影响及杆塔呼称高度、接地电阻、耦合地线架设方式等对500、220 kV线路反击耐雷水平的不同影响。
3)  electric geometry model (EGM)
电气几何模型
1.
The performance of shielding failure of 500 kV quadruple-circuit overhead AC transmission lines on the same tower with the revised electric geometry model (EGM) method is analyzed, and the problem of shielding for transmission lines by ground wires is discussed.
为研究同塔4回输电线路绕击耐雷性能,采用改进电气几何模型对其进行了分析。
4)  electric geometry method
电气几何模型
1.
It is not reasonable that striking distances of lightning leader to phase conductor, ground line and the ground are equal in classical electric geometry method (EGM).
针对经典电气几何模型认为雷电先导对导线、避雷线、大地三者之间击距相等的不合理问题,提出了用击距系数来描述雷电先导对导线与大地击穿强度的差别;依据长间隙放电与雷击放电的相似性,开展了棒-板间隙实验以得到击中目的物概率为50%时雷电先导与地面、导线之间的位置关系。
2.
Two calculation methods are analyzed and compared in this paper:the standard method and electric geometry method (EGM).
绕击是1000 kV特高压输电线路雷击跳闸的主要原因,为探讨此问题,分析并比较了目前输电线路绕击计算方法—规程法与电气几何模型法,指出电气几何模型将雷电的放电特性与线路的结构尺寸结合起来,很好解释了线路屏蔽失效现象,用于特高压的绕击计算中,并依据电气几何模型的原理提出减小1000kV线路绕击跳闸率的措施:减小避雷线保护角、安装可控放电避雷针、架设旁路屏蔽地线。
5)  electrogeometric model
电气几何模型
1.
The electrogeometric model (EGM) described with striking distance has been widely used in the shielding failure analysis of transmission line.
使用击距描述的电气几何模型广泛用于输电线路的雷电绕击分析。
6)  electric geometry model
电气几何模型
1.
The lightning strike calculation results about shielding failure,back striking and direct striking on median line for 1 000 kV UHV transmission line acquired by regular method and electric geometry model method(EGM) are introduced and analyzed,and then the concret measures which are used to decrease the lightning trip-out rate of 1 000 kV UHV transmission line are presented.
介绍并分析了利用规程法和电气几何模型法对1 000 kV特高压输电线路绕击、反击以及雷电直击中线进行雷击计算的结果,并据此提出了减小1 000 kV特高压输电线路雷击跳闸率的具体措施。
补充资料:向量机器模型
      并行计算的一种理论模型,引进这种模型的主要目的是便于从理论上对各种问题并行计算的现实可能性和并行计算时所需的时间、空间等资源作定量的分析。
  
  一个向量机器由 k个向量和一个程序所组成。每个向量可以存储一个左边无限的 0,1序列。这个序列除了有限多位以外全都相等。也就是说,左边是一串无限多个0或一串无限多个1,只有右边有限多位是有变化的。有变化部分的位数称为这一内容的长度。把这样一个二进序列解释为整数时,左边无限多个0被解释为正号,无限多个 1被解释成负号。其余有变化的部分按普通二进制表示理解。例如向量...1110101表示-5,...0001101表示+13。两者的长度都是4。
  
  向量机器可以采用下列各条指令来编程序:① A←ɑ,把一个常向量α送入A;②A←~B,把B向量内容取反码(1变成0,0变成1)后送入A;③A←B∨C,B和C的相应位作逻辑加后送入A的相应位。④A←B↑C(或A←B↓C),B的内容左移C位送入A。此处C的内容按整数意义理解。如果为负则表示右移,左移时右端补0,右移时移出的信息不再保留。A←B↓C表示右移。
  
  除此之外,一个向量机器还可以判断某个向量的内容是否全0,以实现条件转移。
  
  设W 是一个长度为 n-1的 0,1串,下面的向量机器(见图)把形为...0001W 的字转换成字。原始数据和答案都是放在A中。
  
  
  向量机器每条指令的执行,都是一种并行的计算。因此,从开始运算到停机所执行的指令总条数可算作并行时间,各向量内容长度之和在运行过程中的最大值称为空间。串行时间的定义是执行各条指令的运算量的总和,而每条指令的运算量的定义为参加运算的向量的长度之和。
  
  借助于这个模型可证明下面的并行计算论题:一个问题类如果能在T(n)的一个多项式的并行时间内计算出来,当且仅当它可以在T(n)的一个多项式的空间内被串行机器计算出来。
  

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参考词条