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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 141 毫秒
1.
文章分析了变压器微机保护双重化配置的要求,结合变压器微机保护装置及有关设备现状,提出并讨论了符合双重化配置要求的保护配置,装置选型与组柜、TA和TV配置与二次接线以及出口回路的实现方案。  相似文献   

2.
由于起动/备用变压器特殊的主接线和运行方式,使得起动/备用变压器保护的设计和配置有别于其他类型的变压器保护。文章介绍了CSC—316B微机型起动/备用变压器保护装置的设计和功能。讨论了起动/备用变压器在工程配置和整定时需要考虑的特殊问题,如高低压侧二次额定电流相差太大时对差动保护实现的影响,高低压侧短路后备保护和接地后备保护的配置及整定等问题。  相似文献   

3.
超高压大容量变压器保护中的双重化保护配置   总被引:1,自引:1,他引:1  
提出了一种超高压、大容量变压器成套保护的设计思想,即主保护、后备保护及异常运行保护共用一组电流互感器,并集成在一套装置中,每台变压器的保护均采用双重化配置,使得变压器的保护配置更合理,加强了主保护,简化了后备保护。着重分析了在简化保护配置中一些有争议的问题,如保护双重化的定义、后备保护的作用、后备保护方向的指向、对电流互感器的要求、旁路代路时差动保护的电流回路切换等问题。最后,指出了新的设计思想给保护装置的运行、维护、调试、二次回路简化等带来的好处。  相似文献   

4.
1 000 k V变压器由于电压等级高、容量大,其主接线方式和调压方式与500 k V变压器存在显著差异,因此特高压变压器的保护配置与传统变压器保护配置存在不同。在分析特高压变压器一次结构的基础上,提出了适合特高压变压器的保护配置方案。为了解决主变压器空投时调压变压器差动电流中二次谐波含量低可能造成差动保护误动的问题,对调压变压器和补偿变压器差动保护的励磁涌流识别方案进行了改进。通过动模试验和现场运行检验,证明了特高压变压器保护配置和励磁涌流改进方案的正确性和有效性。  相似文献   

5.
目前,智能变电站虚端子配置通常采用人工手配方式,智能化水平有待提高。为此,提出智能变电站变压器保护新配置的解决方法。针对智能变电站变压器保护配置实现方式,探讨了智能变电站智能设备之间通信配置和报文发布订阅自动识别原理,指出了智能变电站变压器保护新配置趋势及原因。根据220 kV变压器间隔信息流,深入分析变压器保护新配置实现方法,通信链路参数设置方法,发布数据集条目数量和描述规范化定义,以及后期扩建变压器中压侧时变压器保护相关参数修改及验证问题。通过变压器中压侧间隔模型解析,证明基于通信地址的智能变电站变压器保护新配置方法的可行性。  相似文献   

6.
围绕10 kV配电变压器的保护功能,剖析了变压器采用断路器、负荷开关或负荷开关加熔断器的保护配置特点,从负荷性质和接线方式结合实际运行经验,分析了不同配置方式在技术和经济上的优缺点;总结了设计中合理选择变压器保护配置的思路,提出了不同容量变压器的保护配置方式,使变压器的配电设计更合理,操作运行更加经济方便.  相似文献   

7.
分别对66 kV、220 kV、500 kV 3个电压等级的线路变压器组继电保护配置方案进行分析,确定最佳方案。66kV线路变压器组,只在线路电源端配置线路保护,并将距离保护的保护范围延伸至变压器高压侧;"站中站"模式的66 kV线路变压器组,不配置线路保护,将电缆线路作为变压器一部分;220 kV线路变压器组,配置线路纵联保护,不配置独立的断路器失灵保护;500 kV线路变压器组,配置线路纵联保护和独立的断路器保护。  相似文献   

8.
围绕10 kV配电变压器的保护功能,剖析了变压器采用断路器、负荷开关或负荷开关加熔断器的保护配置特点,从负荷性质和接线方式结合实际运行经验,分析了不同配置方式在技术和经济上的优缺点;总结了设计中合理选择变压器保护配置的思路,提出了不同容量变压器的保护配置方式,使变压器的配电设计更合理,操作运行更加经济方便。  相似文献   

9.
章启明 《上海电力》2002,15(6):23-24
以同济站变压器保护配置方案为例.分析了原方案存在的一些缺点。从充分利用微机保护功能、减少压板操作步骤、利用微机保护可编程逻辑、简化外回路、减少设备投资等方面对变压器微机保护配置方案作了探讨,并提出了优化设计的设想。  相似文献   

10.
阐述了特高压变压器的结构不同于500kV变压器结构,采用中性点调压方式,增加了独立的调压变压器部分。详细介绍了特高压变压器一次结构的新特点以及相应的二次保护配置的变化情况,具体分析了主体和调压变压器及补偿变压器主保护、主体后备保护、非电量保护的配置和特点。  相似文献   

11.
根据现行双重化主变保护配置,针对双母线接线特点,提出主变保护旁路断路器代主变断路器方案。综合运用两套复压过流保护,实现对旁路开关区域的保护。提出两套主变后备保护接于断路器电流互感器的观点,第一套后备保护电流取自旁路电流互感器,实现对旁路断路器至套管引线间的保护;第二套主变后备保护电流取自主变侧断路器电流互感器,实现对主变断路器至套管间引线的保护。通过实例介绍了旁路断路器代主变断路器运行操作步骤,分析了这一过程保护配合方式。  相似文献   

12.
系统介绍了低压侧中性点直接接地的低压厂用工作变压器和备用变压器的过流保护,低压侧分支过流保护和零序电流保护,以及低压电动机电流保护的整定计算和保护配合,指出了以前整定计算中存在的不足,以及断路器保护与邻接回路保护的配合要求。介绍了断路器之间的保护和继路器至熔断器之间保护的配合方法,以及选择性试验。对一些重要环节保护配合还作了简单扼要的提示说明。  相似文献   

13.
谢书亮 《广东电力》2007,20(8):32-34
沙角C电厂发电机-变压器组保护装置配置两套发电机差动保护、两套主变压器差动保护,用发电机阻抗保护、主变压器阻抗保护分别作为发电机和主变压器的后备保护.为此,分析了国内外主变压器后备保护的主要特性,并对沙角C电厂主变压器后备保护的功能设计和整定计算进行了描述.  相似文献   

14.
介绍了500 kV罐式断路器本体发生绝缘击穿时,因线路保护与母线保护使用的电流互感器绕组未交叉,存在保护死区,导致主保护拒动的事故。通过对运行中500 kV系统保护用电流互感器接线的检查,发现造成保护死区主要有设计和安装两方面的原因,并分别针这两方面的原因提出了保护用电流互感器绕组的设计和安装及调试的要求,同时对实际系统中存在的保护死区提出了反事故措施方案,为今后继电保护用电流互感器绕组的设计、制造及安装调试工作提供了借鉴。  相似文献   

15.
9FA型燃气-蒸汽联合循环发电机组一般采用配套进口保护设备,还没有采用国产保护设备的应用实例.结合电厂的工程实践,分析比较了9FA型燃气轮发电机组的运行方式与常规机组的差异,重点针对发电机启停机保护、发电机定子接地保护、发电机差动保护、主变压器差动保护,以及其他后备保护.深入研究了这些保护在负载换流型变频器(LCI)系统变频启动过程中的运行特点.通过采用与频率无关的保护原理以及特性化配置,提出了9FA型燃气-蒸汽联合循环发电机组采用国产保护设备的变频启动解决方案和主保护解决方案.  相似文献   

16.
2001年全围电网主设备保护运行分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了2001年中国电力系统主设备继电保护动作情况,分别对100 MW及以上发电机保护(含发电机变压器组)、50 Mvar及以上调相机保护、220 kV及以上电压变压器保护、母线保护和高压电抗器保护装置的运行情况进行分析,并结合事故实例,详细论述了由于运行维护管理方面、制造部门或其他部门责任造成保护不正确动作的原因.并提出针对问题采取措施,提高保护运行水平.  相似文献   

17.
特高压变压器差动保护现场试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
余张兵  车薪  贺虎  陈凯 《电网技术》2009,33(10):19-23
晋东南特高压交流变电站1 000 kV变压器采用调压变与补偿变共体、主变与调压补偿变相互独立的结构,该变压器的差动保护极性要求特殊,既要满足调压变和补偿变差动保护共用TA的不同极性要求,又要解决正反调压时引起的电流极性改变问题。文章对1 000 kV变压器的调压补偿变进行了差动保护配置,分析了调压补偿变差动保护的TA极性,研究了调压补偿变差动保护的现场试验方法。调压补偿变差动保护现场试验结果表明1 000 kV变压器采用的结构能满足差动保护对TA极性的特殊要求。  相似文献   

18.
分析了电流互感器饱和的机理及其对继电保护的影响,包括对差动保护、距离保护、过流保护和零序保护的影响.通过分析电流互感器饱和影响继电保护的RTDS动模试验结果,得出如下结论:电流互感器饱和可能引起差动保护误动,缩小距离保护的范围,降低过流保护和零序保护的灵敏度.提出了防范电流互感器饱和导致继电保护误动的措施.  相似文献   

19.
2003年全国电网继电保护与安全自动装置运行情况与分析   总被引:26,自引:9,他引:17  
介绍了2003年全国电网继电保护及安全自动装置运行情况,包括一次设备的发展和故障情况,元件保护(包括发电机保护、变压器保护、母线保护、电抗器保护)及线路主保护(包括高频保护、距离保护、零序保护、重合闸)的运行情况的统计结果,指出了保护不正确动作的原因和责任.  相似文献   

20.
发电机、变压器保护全微机化技术改造与运行分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈村水电站于1970年建成发电,机组老式电磁型保护在现场长期运行问题较多,电站在20世纪90年代后期开始对发电机、变压器保护进行全面的技术改造,全部采用微机保护装置,通过对原电磁型保护存在问题的分析,很好地解决了微机保护在应用中的技术问题,对机组保护的合理配置设计满足了现场的运行的要求,对各类保护在现场的运行和动作情况进行了分析探讨,实践证明做好现场设计和技术管理工作是提高微机保护运行可靠行和动作正确率的关键。  相似文献   

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