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相似文献
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1.
基于差动保护的同步调整方法,从理论上分析了通信通道收发不一致延时对光纤差动线路保护的影响,并计算了不同差动判据的保护所能耐受的最大收发不一致延时.借助电力系统全数字实时仿真装置 ADPSS 建立了 220 kV 双回线输电系统电磁暂态模型,对国内三种光纤分相电流差动保护装置进行了测试,记录并分析了各自耐受通道收发不一致延时的能力.理论分析和试验结果表明,差动判据对保护耐受通道收发不一致延时的能力有着较为显著的影响.建议分相电流差动保护使用专用光纤通道,而尽量避免使用光纤迂回通道.  相似文献   

2.
光纤分相电流差动保护依赖光纤通道。光纤通道的来回路由时间直接影响差动保护的性能。推出基于采样时刻调整法同步的光纤差动的同步相差与光纤通道来回路由时间差的关系,并分析光纤通道收发路由不一致时,差动保护在区外故障和区内故障的动作行为,得出在通道来回路由不一致的时间差在5 ms以内时,选择合适的差动制动系数完全可以使用。文章还给出了两种新的差动保护解决方案来适应光纤路径的不一致:在差动保护中增加GPS同步法和增加允许式纵联距离。  相似文献   

3.
光纤通道路径不一致对线路差动保护的影响   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
光纤分相电流差动保护依赖光纤通道.光纤通道的来回路由时间直接影响差动保护的性能.推出基于采样时刻调整法同步的光纤差动的同步相差与光纤通道来回路由时间差的关系,并分析光纤通道收发路由不一致时,差动保护在区外故障和区内故障的动作行为,得出在通道来回路由不一致的时间差在5 ms以内时,选择合适的差动制动系数完全可以使用.文章还给出了两种新的差动保护解决方案来适应光纤路径的不一致:在差动保护中增加GPS同步法和增加允许式纵联距离.  相似文献   

4.
基于差动保护的同步调整方法,从理论上分析了通信通道收发不一致延时对光纤差动线路保护的影响,并计算了不同差动判据的保护所能耐受的最大收发不一致延时.借助电力系统全数字实时仿真装置 ADPSS 建立了 220 kV 双回线输电系统电磁暂态模型,对国内三种光纤分相电流差动保护装置进行了测试,记录并分析了各自耐受通道收发不一致...  相似文献   

5.
光纤电流差动保护在电力系统中应用广泛,它利用光纤通道传输线路两端的数据,在两侧数据同步的基础上,能够简单可靠地判断出区内、区外故障.本文对某智能变电站中由于合并单元实际延时与设定的额定延时不一致造成两侧线路保护差流异常的情况进行分析,并给出现场测试建议.  相似文献   

6.
提出了三端差动保护中三端的同步方法,重点阐述了光纤通道双向延时差的计算方法。在计算了延时差之后,详细分析了单条通道延时不一致和两条通道不一致对差动保护的具体影响,得出结论:三端差动保护中由于存在冗余通道,可以检测部分光纤双向延时不一致的情况,提高保护的可靠性。  相似文献   

7.
提出了三端差动保护中三端的同步方法,重点阐述了光纤通道双向延时差的计算方法.在计算了延时差之后,详细分析了单条通道延时不一致和两条通道不一致对差动保护的具体影响,得出结论:三端差动保护中由于存在冗余通道,可以检测部分光纤双向延时不一致的情况,提高保护的可靠性.  相似文献   

8.
通道收发时延不一致会导致差动保护动作行为异常。为判别收发时延不一致通道,分析了T接线路差动保护不同通道架设方式的特点,以及三通道架设方式下,装置判别通道收发时延不一致时存在的问题。理论分析了通道收发时延不一致对保护装置同步采样的影响,并推导出装置差流和递推电压受通道收发时延差值影响的公式。通过分析推导出的公式,结合T接线路差动保护的运行特点,提出了适用于T接线路差动保护的通道收发时延不一致判别方法:差流法、基于集中参数的递推电压法和基于分布参数的递推电压法,提出了基于现场运行工况选择最优方法的选择原则。最后,通过试验验证,说明本文提出的方法和选择原则具有较好的实用性。  相似文献   

9.
一种抗通信延时及丢包的差动保护算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出一种基于三阶动态时间弯曲(DTW)算法的变压器差动保护算法。该方法利用差动保护两侧数据窗内的电流采样值构成最短距离矩阵,通过最短距离搜寻算法,在该矩阵内寻找到一条最短路径,将该路径所经过的局部最短距离元素的总距离的平均值作为两侧采样电流的差流。在数字化变电站由于通信原因造成数据延时及数据丢包的情况下,利用该差动保护算法,可使得区外故障时保护不误动作;区内故障时,保护可靠动作。仿真验证了不同延时状况及不同丢包率情况下,区内、区外故障时常规相量差动保护及DTW差动保护的动作性能。结果表明,DTW差动保护在抗延时性能、抗丢包性能及灵敏性上明显优于常规相量差动保护。  相似文献   

10.
差动保护对于两侧电流互感器的配置及其二次负载有严格的要求,如两侧电流互感器的特性不一致,或其二次负载阻抗超出允许值,在区外故障时会造成差动保护误动作或区内故障保护拒动。探讨某电厂一起由于差动保护电流互感器二次负载阻抗过大,在区外故障时引起差动保护误动作的案例,分析了误动的原因,提出了相关改进措施,为提高差动保护可靠性提供借鉴。  相似文献   

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