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传统反演方法的对比
鉴于现场土壤电阻率结构千差万别,现场测量数据的反演解释是整个反演过程最困难和抽象的部分。多数情况下人们总是采用等效简化的思想进行土壤参数的反演,所以在电力系统中应用最多的是两层或者三层土壤,以两层或者三层土壤作为大地电阻率结构的近似既可以保
反演目标函数及其梯度
层状大地结构模型的四极法反演技术
水平多层土壤的视在电阻率正演是指已知水平多层土壤参数和四极法极距布置参数,计算不同四极法电极布置情况下的视在电阻率。水平多层土壤的视在电阻率正演模型是水平多层土壤的视在电阻率反演的基础,反演其实就是由优化方法控制的正演迭代。由于四极法是点源
大地电磁勘测大地电阻率的等效性分析之频率变化理论分析
深层大地电性结构的现场测量和数据处理
为了能正确评估直流接地极入地电流对周边交流电网内变压器直流偏磁的影响,在选择接地极极址时,需要测量接地极极址数十公里甚至过百公里深度范围内的大地电性参数及其分布。虽然传统的四极法在电力系统中广泛用于大地电阻率测量,但对于如此大深度范围的大地
大地电磁勘测方法的原理之地球的地质构成的简介
测量深层大地电阻率分布的目的
从绝缘配合上看隔直装置的“额定电压”问题
层状大地参数问题反演的最新研究进展和不足
接地界在上世纪70~80年代开始了水平双层结构土壤参数反演的研究。目前在接地界广泛使用加拿大SES公司开发的CDEGS计算软件中的土壤反演模块RESAP正是采用最速下降法开发而成。另外,随着计算机技术的广泛应用,国内外学者开始采用传统优化方
阅读小记—电容电流
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