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1 故障现象
某35 kV变电站1台容量为8 000 kVA的主变因馈出线短路故障报电流速断保护动作,高压侧断路器跳闸.按照惯例对故障回路进行隔离,隔离故障点后带低压回路对变压器送电.送电时变压器报电流速断保护动作,变压器试送电不成功.检查变压器外观无异常,拉开变压器低压侧断路器对变压器再次试送电,仍不成功. 相似文献
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高压交流断路器是电力系统中重要的开关设备,作为输变电线路的控制和保护用,其必须具备开断故障电流的能力,而开断近区故障电流是其最重要的能力之一。本文介绍了高压交流六氟化硫断路器开断近区故障电流的影响因素,并指出断路器在不同速度、气压以及线路侧增加时延对开断性能的影响。 相似文献
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目前的柔性直流输电系统无法实现直流侧短路故障的清除,导致故障时所有换流站长时间停运。为解决该问题,提高系统可靠性,通过对系统故障电流的产生机理及直流开断原理的研究,以及直流断路器转移回路参数对开断性能影响的仿真分析;提出了一种开断电流500 A的机械式直流断路器及使用该断路器快速清除故障的方法;并搭建低频振荡试验回路验证直流断路器的开断性能。试验结果显示:文中提出的直流断路器稳定开断500 A直流电流,并使用该断路器的故障清除方法能够有效地缩短系统恢复时间,提高了系统稳定性,保证了电能质量。 相似文献
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500kV变电站66kV侧断路器瞬态恢复电压特征 总被引:2,自引:0,他引:2
断路器的瞬态恢复过电压过大是导致断路器故障的因素之一,但国内的研究主要集中在超、特高压断路器而忽略了配网的断路器。基于此,利用电磁暂态计算软件PSCAD/EMTDC计算了在切空载母线和开断短路电流两种情况下,某500kV变电站66kV侧断路器的瞬态恢复电压。计算结果表明:在66kV侧切断空载GIS母线时,引起断路器两端出现的恢复电压上升率最大可达5.67kV/μs;在66kV侧短路故障引起断路器的恢复电压平均上升率为3.71kV/μs,大于厂家提供的限值2.2kV/μs。变压器侧并联一组电容可有效降低恢复电压,建议在实际工程中在变压器66kV侧并联一组6nF的电容器,可将恢复电压平均上升率降至2.16kV/μs。 相似文献
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快速切除220 kV变压器死区故障的继电保护方案 总被引:1,自引:0,他引:1
由变压器电源侧后备保护动作或联跳变压器其他侧断路器的方法,来切除220kV变压器某侧断路器与变压器差动保护电流互感器(TA)之间发生的死区故障,切除故障时间较长;由于是变压器出口故障,容易造成变压器损坏。分析了220kV变压器各侧死区故障的故障特征和有关的继电保护动作特征,借鉴现运行的母线差动保护中母联断路器死区故障保护和线路断路器死区故障保护的原理,提出了4种快速切除220kV变压器各侧死区故障的保护方案,并研究了变压器死区故障保护短延时的合理取值。 相似文献
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介绍了带内置电流互感器的高压真空断路器的结构。并针对实际应用中出现的一些问题提出了具体的设计方法和有效的改进措施。 相似文献
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35kV真空断路器开断空载变压器时过电压的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
切除空载变压器是真空断路器操作过电压问题最严重的情况,文中在真空断路器开断交流电流真空间隙介质恢复的物理过程的基础上,建立了灭弧室介质强度恢复的数学模型,采用Saber软件的MAST语言编程,对真空断路器开断空载变压器的一个完整过程进行了仿真计算。根据计算结果。分析了暂态过程,过电压的特点 及变压器,真空断路器参数对过电压的影响,并与平均恢复速度计算结果进行了比较,表明本文建立的灭弧室计算模型更接近于实测恢复特性。 相似文献
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论述了发电机变压器组高压断路器配置失灵保护的作用,提出了目前发电机变压器组高压断路器失灵保护中存在的一些问题,结合国电调[2002]138号文件反措要求对发电机变压器组高压断路器失灵保护进行分析,提出改进意见,提高了发电机变压器组高压断路器失灵保护的动作可靠性. 相似文献
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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
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详细论述了500 kV变压器保护的配置选型原则及组屏配置方案,并针对主进开关失灵问题,提出了解决方案并应用于实践。针对近年来500 kV变压器保护配置中的若干问题提出自己的见解。 相似文献
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介绍了智能断路器发展趋势及背景,分析了基于单片机的智能小型断路器控制模块研究和设计难点。设计了相应的硬件电路,并对电路的原理进行了说明,同时给出了各部分电路的仿真效果图。提出了电流互感器和电压互感器相结合的供电技术,提高了供电稳定性、可靠性。考虑智能小型断路器尺寸、体积的限制,应用小型电压互感器及霍尔电流传感器解决了采样问题,并最大限度地节省了器件占用体积。 相似文献
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