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11.
为了在平行双回线上实现利用单端电气量的全线速动保护,提出了一种基于方向元件的双回线无通道保护新原理,它通过比较双回线同端两条线路上的方向元件的输出来判断远方断路器的动作情况,从而判断是否在区内发生了故障。该无通道保护可以快速、可靠地加速距离保护二段之内的区内故障动作。文中进行了故障分析和保护原理的讨论,并验证了该保护的可行性。  相似文献   
12.
使用电磁暂态程序(EMTP)对双回线无通道保护原理和算法进行了大量的数值仿真验证。结果表明:所提出的保护在各种故障类型和系统结构下都不会误动,仿真也验证了该保护在大多数故障类型和系统结构下都有足够的灵敏度和可靠性。  相似文献   
13.
快速有选择性的辐射状配电网无通道保护   总被引:5,自引:2,他引:5  
迄今为止的无通道保护只适用于双端电源线路。对于单电源配电线路,由于无电源侧的保护和断路器不会动作,该保护失去了动作依据。针对这个问题,文中提出了无电源侧的故障检测原理和基于该原理的无通道保护方案。使用新保护,当有电源或无电源一侧的断路器首先跳闸后,另一侧的继电器将根据检测到的网络变量加速本端动作,从而将故障线路从两端切除。对于一个典型的开环系统的仿真研究表明:所提出的无电源端的故障检测原理和保护方案是正确的;一个6段线路的系统最长保护动作时间不超过1.5s。  相似文献   
14.
电力系统的集成保护   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过介绍一种新颖的配电网保护方案来阐述集成保护的优越性.这个基于暂态极性方向比较的保护方案以伴随故障出现的暂态电流信号的检测和处理为基础,在配电网的各个变电站安装有专门设计的保护继电器,继电器的暂态检测单元检测故障生成的故障分量电信号,并将暂态极性识别算法应用于叠加故障分量信号上,判断信号的极性.通过对来自连接到变电站的所有线路的信号极性进行比较,可以确定出故障的方向.通过处理来自各变电站的方向信息,判别出实际的故障线路,从而实现电网的集成保护.  相似文献   
15.
电力系统的集成保护   总被引:8,自引:2,他引:8       下载免费PDF全文
通过介绍一种新颖的配电网保护方案来阐述集成保护的优越性。这个基于暂态极性方向比较的保护方案以伴随故障出现的暂态电流信号的检测和处理为基础,在配电网的各个变电站安装有专门设计的保护继电器,继电器的暂态检测单元检测故障生成的故障分量电信号,并将暂态极性识别算法应用于叠加故障分量信号上,判断信号的极性。通过对来自连接到变电站的所有线路的信号极性进行比较,可以确定出故障的方向。通过处理来自各变电站的方向信息,判别出实际的故障线路,从而实现电网的集成保护。  相似文献   
16.
换流站阀侧交流接地故障下,故障点通过接地极与下桥臂组成故障回路,其故障冲击电流大,不能通过断路器切除。分析表明,接地极在对称运行时基本没有电流流过,并在单极架空线路故障和换流站阀侧交流接地故障中提供了故障回路。因此,接地极引入故障限流装置不仅对系统的正常运行没有影响,且能有效抑制单极故障电流和阀侧交流接地故障电流,降低对直流线路保护及换流站保护的要求。分析了阀侧交流接地故障下的故障电流组成,从供电可靠性、故障限流效果等方面分析了故障限流器引入接地极所具有的优势,提出了故障限流器分散组合式安装方法,利用电容器组与故障限流电感的组合投入,实现对回路中能量的吸收和故障电流上升率及峰值抑制的新型故障限流器拓扑结构。利用PSCAD/EMTDC平台搭建了双端柔性直流输电系统,仿真结果验证了接地极安装位置的优越性,并证明了新型故障限流器的有效性。  相似文献   
17.
薄志谦 《电网技术》1998,22(2):6-11
本文介绍了电力系统暂态研究的近期进展,包括人工智能技术的应用以及新开发撕于暂态的继电保护技术。其中重点介绍了电力系统暂态研究成果和基于人工的暂态识别技术。当前的常规技术是电力系统中的电磁暂态看作是干扰噪声而将其滤掉;而基于人工智能的暂态识别与其相反,它对由故障拉生的高频暂态分量进行在线检测,进而应用人工智能技术识别这一暂态的源头和性质。  相似文献   
18.
输电线路自适应无通道保护(一)故障分析与保护原理   总被引:13,自引:0,他引:13  
在故障分析的基础上,提出了利用单端故障信息的输电线路全线速动保护原理和动作判据。保护原理由互为补充的两种动作模式--延时动作模式和瞬时动作模式构成。延时模式利用线路对端开关动作信息加速本端保护动作;瞬时模式根据阻抗继电器Ⅱ段动作定值瞬时动作跳闸,再利用重合闸并根据开关动作后的信息纠正错误动作的结果。保护动作判据由4个独立的故障序分量的比值构成,仿真实验证实了所提保护原理和动作判据的正确性。  相似文献   
19.
配电线路无通道保护的实现与试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种利用单端电气量的快速配电线路无通道保护新原理,该原理作为一个独立模块嵌入MiCOM P140系列继电器中予以实现;描绘了实现方案的硬件结构和软件流程。大量的实时仿真系统(RTDS)的结果显示:新方案能有效加速过电流保护对不对称故障的响应速度,能正确区分区内故障和区外故障,实现了配电网无通道保护的功能。  相似文献   
20.
非全相运行输电线路负序方向纵联保护方法   总被引:5,自引:3,他引:2  
负序方向纵联保护具有能够保护故障全过程、不受线路分布电容和系统振荡影响等优点,特别适用于大容量、远距离超特高压输电线路,但无法应用于非全相运行方式,影响了其普及应用。针对该问题,文中利用系统正常运行、非全相运行和非全相运行再故障后3种状态下的相电压和电流相量,虚拟构造母线侧负序电压;并在计算过程中抵消非全相运行时系统中存在的负序电流分量,实现了一种适用于非全相运行方式下的输电线路负序方向纵联保护方法;使得负序方向纵联保护可以适用于输电线路全部运行状态,降低了负序方向纵联微机保护的复杂性,具有较高的实用价值。  相似文献   
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