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本文主要介绍如何基于地区电网小电并网现状,优化电网侧重合闸、备自投及电厂侧故障解列装置的使用原则,制定地区电网网源协同策略。介绍了根据目前地区电网小电并网方式及小电故障解列现状,提出地区电网小电故障解列点由系统侧调整至电厂侧的策略,以及对故障解列装置配置及功能实现安排,最终达到主供线路跳闸后实现重合闸及备自投可靠动作,快速恢复局部电网供电,减少负荷损失、消除电力安全生产事故事件,降低系统运行风险的目的。 相似文献
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针对电力系统中不同的运行方式,装设不同原理的自动装置可以满足不同的运行需要.在主送电源线路发生瞬时性故障时,依靠故障解列装置动作跳开接入终端变电所的小电源开关,以满足大系统侧检无压重合闸的需要. 相似文献
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针对电力系统中不同的运行方式,装设不同原理的自动装置可以满足不同的运行需要。在主送电源线路发生瞬时性故障时,依靠故障解列装置动作跳开接入终端变电所的小电源开关,以满足大系统侧检无压重合闸的需要。 相似文献
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研究改造电网老式继电保护的重合闸装置来提高城市供电可靠率。结合现有供电网络运行方式对老式继电保护装置原理进行分析,将重合闸装置的重合方式由检母线无压方式代替常规的检同期方式。其中,对于联络线重合闸装置,通过在其二次回路中加装检定母线电压和线路电压的转换开关,实现重合闸装置既能检母线无压又能检线路无压。对未装设解列装置的带有小电源线路,整定为长延时检母线无压重合方式;对于联络线开关通过切换重合闸装置转换开关,送电时投检线路无压方式,受电时投检母线无压方式。实践证明该方法简单有效,明显提高了重合闸装置动作的成功率,减少了网区负荷损失,提高了城市供电可靠率。 相似文献
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研究改造电网老式继电保护的重合闸装置来提高城市供电可靠率。结合现有供电网络运行方式对老式继电保护装置原理进行分析,将重合闸装置的重合方式由检母线无压方式代替常规的检同期方式。其中,对于联络线重合闸装置,通过在其二次回路中加装检定母线电压和线路电压的转换开关,实现重合闸装置既能检母线无压又能检线路无压。对未装设解列装置的带有小电源线路,整定为长延时检母线无压重合方式;对于联络线开关通过切换重合闸装置转换开关,送电时投检线路无压方式,受电时投检母线无压方式。实践证明该方法简单有效,明显提高了重合闸装置动作的成功率,减少了网区负荷损失,提高了城市供电可靠率。 相似文献
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目前,自动重合闸装置在电力系统中的应用是越来越广泛,其在架空线路出现状况时的应用更加广泛。由于电力系统相关输电书店线路多是在户外,受到外界影响,极其容易发生故障。而自动重合闸装置可以将故障区跳开的断路器与继电进行重合,并使得电力线路恢复正常供电,从而大大缩短停电的时间,对提高供电起着非常大的作用。本文就自动重合闸装置相关知识进行介绍,着重介绍了其原理,并以处理江苏某地电路故障为例,论述自动重合闸装置的应用。 相似文献
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目前国内各地存在不少链式供电结构,仅开环点所在的变电站能够实现进线备自投功能,其他站无法满足充电条件,实际上成为单电源供电,供电可靠性大大降低.为了提高供电可靠性,可配置区域备自投装置.区域备自投装置采集所有串供站的全景信息,自动识别位于开环点的开关,以开环点开关为基本点,设置对应于该运行方式下出现不同故障点时的自愈系统动作逻辑.介绍了区域备自投的原理及关键技术,分析了其与线路重合闸、单站备自投的配合逻辑.RTDS仿真测试表明,区域备自投装置能够在链式供电结构发生故障时,识别出故障位置,跳开紧邻故障点失电站的原主供电源开关,确认失电站母线无压后,合上开环点开关,快速恢复供电,提高整个地区的供电可靠性. 相似文献
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分析小水电地区,联络系统的主供线路故障跳闸后,小水电侧形成孤网运行,将出现高频、高压的工况,引起用户电器设备损坏,同时影响电网的检无压重合闸动作。针对此现象,在研究小水电现有过电压解列装置的不足与小水电接入系统的状况,提出了一种适用于小水电机组的解列装置。在过电压保护的基础上增加频率判据,在异常情况下快速准确地将小水电解列,以避免对用户电器设备的损坏,提高供电质量与系统运行可靠性。实际运行证明,这种小水电解列装置的使用能有效地解决孤网运行高频高压的危害,同时提高电网安全稳定性和供电可靠性。 相似文献
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通过对一起由于地区小水电源的接入主网反送而影响线路重合闸动作的情况分析,揭示了造成重合闸未动作的原因。提出了利用零序电压保护动作跳开地区小水电源总联络开关的新方法,提高了小水电源充沛地区单一受电变电站的供电可靠性。 相似文献
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宁夏电力公司中卫供电局迎水桥变电所在220kV线路一条检修,另一条供电方式下,线路重合闸只能投单重,无法实现综重,故供电可靠性降低。经过合理的方式安排和对重合闸的改进,在此供电方式下成功将重合闸投综重位置,建议在迎水桥变110kV母联开关加装同期装置,以提高供电可靠性。 相似文献
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220kV区域性电网往往采用220kV变电所带几个110kV变电所、而110kV网络则解环运行方式,为提高110kV变电所供电的可靠性,一般都装设备用电源自投装置。就备用电源自投装置的基本接线而言,可归结为备用线路开关合闸和处于备用状态的母联开关合闸两大类。做好备用电源自投装置的试验对装置的正确动作、提高供电可靠性至关重要。主要试验有: 相似文献
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针对有自备电厂并网的用户110 kV串供线路,分析了常规整定方法存在的问题.在保供电安全的前提下,提出了负荷侧开关保护动作于信号,通过主变间隙保护(接地短路)和相间距离保护(相间短路)实现解列重合闸,并与自备电厂自动解列装置配合的解决方案.并对可行性进行了分析论证,实践证明可有效提高供电可靠性. 相似文献
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随着分布式电源在配电系统的大量投入,致使原有的单电源放射状供电网络中的三相一次重合闸存在可能无法使用的问题。以分布式电源接入单侧电源的110 kV终端变电站为例,分析了分布式电源接入对变电站进出线路自动重合闸装置的影响,在此基础上提出通过进线线路功率方向元件动作跳开分布式电源接入断路器的方法来解决自动重合闸装置的应用问题。 相似文献
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郭铁英 《电力系统保护与控制》1987,15(2):58-61
<正> 当线路发生故障时,保护动作,断路器跳开后,能够不用人工操作而使断路器自动重新合闸的装置叫线路自动重合闸装置。由于线路发生故障的因素是多种多样的,特别是在被保护的架空线路发生故障时,有时是属于暂时性故障(如瓷瓶闪络,鸟害,线路被异物搭挂造成短路后异物被烧毁脱落,线路遭雷击引起闪络等),故障消失后,只要将断路器重新合闸,便可恢复正常运行,从而减少了停电所造成的损失。对自动重合闸装… 相似文献
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切除线路瞬间故障后,如果自动重合闸重合成功,可避免电力系统运行单位构成考核事故,并可减少对用户停电,提高电网稳定性。但在系统实际运行中(特别是35kV 和10kV 线路)偶有发生自动重合闸动作不成功,而开关、保护、自动重合闸装置动作正 相似文献
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解基干 《电力系统保护与控制》1987,15(4):49-52
<正> 前言 切除线路瞬间故障后,如果自动重合闸重合成功,可避免电力系统运行单位构成考核事故,并可减少对用户停电,提高电网稳定性。但在系统实际运行中(特别是35kV和10kV线路)偶有发生自动重合闸动作不成功,而开关保护、自动重合闸装置动作正常,线路又无永久故障。造成这个问题的主要原因是变压器励磁涌流和电动机起动电流的影响,此时,如果自动重合闸后加速设置不当,就会造成自动重合闸动作不成功。 相似文献
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1 事故经过
2012-05-25,某电厂0号起备变正常带负荷运行,高压侧一次电流为91.78 A,有功功率13.87 MVA.20:12:07,0号起备变110 kV电源进线受雷击发生接地故障,进线线路保护且重合闸成功.但是,0号起备变保护A,B柜比率制动差动保护B,C相均动作,跳开了起备变高低压各侧开关. 相似文献
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1983年4月27日15时45分,石家庄供电局铜冶变电站220千伏铜南线251开关(铜冶至保定南郊站)JJ—12型晶体管距离保护Ⅰ段动作跳闸,因综合重合闸投“单重”方式,故距离保护动作后断开三相不进行重合闸,造成山西电网、河北南部电网与京津唐电网解列。据了解,当时陡河电厂有故障,铜南线路无故障,线路两侧故障录波器均未起动,显然,251开关距离保护Ⅰ段是误动 相似文献