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1)  quadruple-circuit transmission lines on a common tower
同塔4回线路
1.
Parameters computational methods reseach of 220 kV quadruple-circuit transmission lines on a common tower
同塔多回输电线路参数的不平衡会引起系统运行的不平衡、潜供电流以增大,文章结合上海电网实际特点,提出了220kV同塔4回线路的实施模式,并基于卡森模型,应用EMTP程序计算了同塔4回线路的理论计算参数。
2)  common tower quadruple circuits
同塔4回线
1.
Based on the multiple-terminal network theory,this paper presents a method for electric parameters calculation and transient simulation analysis when a complicated fault occurs in common tower quadruple circuits.
基于多端口网络理论,提出了同塔4回线发生复杂故障时电气量的计算和暂态仿真分析方法。
3)  500 kV transmission lines adopting four circuits on the same tower
500kV同塔4回路传输线
4)  four-circuit lines on the same tower
同塔4回
1.
Surge tests for 500 kV four-circuit lines on the same tower
500kV同塔4回线路真型塔冲击电压的试验研究
5)  transmission line with two lines in parallel on one tower
双回同塔线路
6)  Sextuple circuit transmission line
同塔6回线路
补充资料:磁滞回线
      图示强磁物质磁滞现象的曲线。它反映这类物质的磁通密度或磁化强度与磁场强度的关系。
  
  当一种强磁物质的磁性状态改变时,磁化强度滞后于磁场强度,这种现象称为磁滞。
  
  在原处于磁中性状态的强磁物质中施加外磁场,它就被磁化。随着外磁场强度H 的逐渐增大,物质中的磁化强度J将沿起始磁化曲线a增大,当磁化强度增大到Js以后,H 继续增加,磁化强度就不再增加了,这种状态称为磁饱和。上述过程如图中曲线 Oab段所表示。
  
  如果强磁材料饱和后,使磁场强度从大于Hs的值逐渐减小至零,磁化强度随之减小至Jr,磁化状态由图中的b点转移到c点。当磁场强度由零逐渐变至-Hs时,J由Jr减小,最后达到反向饱和值-Js,磁化状态由图中的c点沿cde段磁化曲线达到e点。此后当使H由-Hs变至Hs时,磁化强度由-Js变至Js,磁化状态如图中的e点沿efgb回到b点。在以上过程中,J-H 平面上表示磁化状态的点的轨迹形成一个对原点对称的回线,称为饱和磁滞回线。
  
  饱和磁滞回线上H=0时,J 的值(即其在J 轴的截距的大小)称为剩余磁化强度Jr,也就是剩余磁通密度Br;在J=0时, H 的值(即其在H 轴的截距的大小)称为关于磁化强度的矫顽力HCJ;在B=0时, H 的值称为关于磁通密度的矫顽力HCB。根据磁滞回线可以由HCJ,HCB中的任一个求出另一个。一般HCJ≥HCB。对有理想矩形磁滞回线的材料HCJ=HCB
  
  如果磁场强度在±Hm间缓慢变化,Hm<Hs,则对应每-Hm值,经多次反复磁化后,磁化状态沿一条不饱和的对称的磁滞回线进行。这样便可在不同的Hm值下测得一族磁滞回线。 Hm愈小的磁滞回线,其剩磁和矫顽力也愈小。
  

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