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采样值电流差动保护原理的研究 总被引:17,自引:4,他引:17
对采样值电流差动保护的原理与常规电流差动保护进行了比较研究,同时讨论了采样值电流差动保护中存在的动作边界变化区的特殊问题,定量给出了不同采样速率时动作边界变化区的范围,并简单说明了采样值电流差动保护动作出口的适宜速度。 相似文献
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采样值电流差动微机保护的一些问题 总被引:27,自引:5,他引:27
差动保护能否按线一个有样值进行,这是一个很有意义的新课题。本文围绕实现采样值差动时需要考虑的一些主要问题进行探讨,结合作者的实用经验,提出了一些有益的结论,明确了有样值差动的可行性和优越性。 相似文献
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采样值电流差动保护动作模糊区分析 总被引:2,自引:0,他引:2
电流数据采样的离散性和采样初始时刻的不确定性是导致采样瞬时值电流差动保护动作值模糊区产生的根本原因。定量分析了采样瞬时值电流差动保护常用的R点中取S点判据在S取不同值时,动作电流和制动电流可能的变化情况及其保护的效果.并与常规相量电流差动保护的保护效果进行比较,当采样瞬时值电流差动保护处于动作的模糊区时投入辅助判据进行判断.结果表明:这样既利用了采样瞬时值电流差动保护动作速度快的优点.又消除了采样值差动保护的动作模糊区的影响。 相似文献
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低频输电线路发生区内故障时,因线路两端M3C(模块化多电平矩阵变换器)对故障电流幅值、相位的限制,使得两侧电流呈现穿越特性,进而造成传统基于相量的线路差动保护灵敏度降低甚至拒动。为解决上述问题,首先基于低频输电系统架构分析了线路故障后的电气特征及相量差动保护适应性;随后结合采样值差动原理,给出了3个基于采样值的逻辑判据,与稳态量差流门槛及低比率制动方程共同构成适用于低频输电线路的差动保护实现方法;最后在RTDS(实时数字仿真系统)中搭建了低频输电系统模型,通过对低频线路区内、区外不同类型故障的仿真分析,验证了该方法在低频输电线路中的有效性,为后续工程应用奠定了基础。 相似文献
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提出了一种基于积分思想的采样值电流差动保护判据,并对该判据的设计思想、保护原理、具体判据的表达形式、消除动作模糊区影响的措施等方面进行讨论分析,该判据可以提高保护动作的速度,并且保护动作的速度可以随故障严重程度的加重而越来越快,这对于发生严重故障时要求快速切除故障是极为有利的,而对于采样值电流差动保护判据带来的保护存在模糊区的问题,可以采用常规相量电流差动保护作为辅助判据来消除. 相似文献
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提出了一种基于积分思想的采样值电流差动保护判据,并对该判据的设计思想、保护原理、具体判据的表达形式、消除动作模糊区影响的措施等方面进行讨论分析,该判据可以提高保护动作的速度,并且保护动作的速度可以随故障严重程度的加重而越来越快,这对于发生严重故障时要求快速切除故障是极为有利的,而对于采样值电流差动保护判据带来的保护存在模糊区的问题,可以采用常规相量电流差动保护作为辅助判据来消除。 相似文献
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在线路电流差动保护中,向量差动动作判据获得了较为广泛的应用,但其动作性能并非令人满意。本文就负荷电流对这种判据产生的不利影响进行理论分析,重点讨论内部故障情况下由于负荷电流的存在而导致保护灵敏度下降甚至拒绝动作的问题 相似文献
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基于相关度的发电机采样值差动保护 总被引:6,自引:3,他引:6
提出利用发电机机端和中性点侧电流的采样值波形的相关度来区分内部相间故障和外部故障。分析了数据窗的长度,两侧电流的幅值、相位,以及采样的同步对相关度的影响。利用短数据窗来连续计算相关度,并根据多点相关度的情况可以清楚地区分内部相间和外部故障。提出了基于相关度的发电机采样值完全纵差保护新判据,理论分析和仿真验证了该判据能够快速、可靠地切除内部故障;外部故障时,即使电流互感器严重饱和也不会误动。基于这种方法的判据能够在小于1/4周期内可靠动作,且不受频率偏移的影响。 相似文献
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利用故障分量瞬时值的电流纵差保护新判据 总被引:5,自引:5,他引:5
GPS时钟同步技术在电流纵差保护中的成功应用,为利用瞬时值进行动作判定提供了条件。针对工频相量差动判据存在的问题,提出一种基于故障分量瞬时值的电流纵差保护新判据。该判据在保证区外故障稳定性的基础上,对区内故障特别是高阻故障具有很强的反应能力和较快的动作速度。基于EMTP的数字仿真结果和动模试验均验证了该判据的正确性。 相似文献
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基于电压电流微分波形特性的变压器保护新原理的研究 总被引:26,自引:11,他引:26
针对变压器差动保护多年来一直存在的区分励磁涌流和内部故障电流的难题,鉴于利用磁通特性原理区分励磁涌流的不足,该文提出了利用电源侧电压和电流微分的比值来判别变压器是否含有励磁涌流的新方法。该方法原理简单,易于实现,无需任何先验参数,具有数据采样方便,计算量小,动作可靠、迅速等特点。对变压器各种运行状态进行ATP仿真试验,初步证实了该方法的正确性。最后对动模试验数据和现场运行变压器的数据进行了分析,表明该方法能够迅速、可靠地切除变压器内部故障。 相似文献