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101.
妈湾电厂300 MW机组内部故障保护动作分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了在妈湾电厂1号300 MW机组运行的RCS-985发变组保护装置的配置及差动保护原理。针对2001年6月11日主变高压侧C0内部故障,从装置录下的波形数据着手,对故障发生的全过程以及保护装置的正确动作进行了分析。  相似文献   
102.
特高压直流输电系统物理动态仿真   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了满足±800 kV特高压直流输电控制保护设备测试及技术研究的需要,南瑞继保公司基于向家坝—上海 ±800 kV特高压直流输电系统电气参数搭建了特高压直流输电系统物理动态模拟仿真模型。该动态模拟系统不仅能够模拟特高压直流输电正常情况下的各种运行工况,还可以模拟换流变压器、换流阀、交直流滤波器、直流线路、交流系统等设备的故障。文中所述的闭环特高压直流输电仿真系统已成功应用于向上±800 kV特高压直流输电工程控制保护设备的出厂测试及国内特高压直流输电工程相关的多项关键科研项目,为特高压直流输电系统的建设和运行提供了有力的技术支持。  相似文献   
103.
单通道条件下纵差和纵联保护无缝切换机制   总被引:1,自引:1,他引:0  
光纤通道的误码率和通道双向延时一致性是影响纵差保护性能的重要因素。提出利用线路集中参数模型计算电压相角差以识别通道双向延时一致性的方法。在单通道条件下,提出纵联短帧结合纵差长帧传送,并根据通道状况自动实现纵差和纵联保护无缝切换机制。试验表明该机制大大减少主保护退出时间,提高了保护的可靠性。  相似文献   
104.
电力系统电气量异常采样值实时辨识方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
数据采样异常是引起电力系统误操作的主要原因,而在短数据窗下较难区分电气量的异常采样值和故障时的正常采样值。首先分析了电力系统正常运行及故障下电流、电压波形的特点,指出波形除若干间断点外在其他任意点处连续可导且导数同样分段连续,可利用这一特性判断采样值是否异常。因采样数据采样步长相对固定,波形在某点连续所要求的导数存在性,可通过与其前后相邻两点的差分获得。进一步在设定合适的差分误差门槛基础上,判断采样值是否异常,简称为采样值的3点连续有效判别法。给出了差分误差门槛的具体确定方法,分析了该方法应用中的几个具体问题,并用仿真验证了方法的可行性。  相似文献   
105.
复用通道误码和延时对线路纵差保护的影响   总被引:9,自引:5,他引:4  
指出了通道误码是一个同通道长度相关的指标,分析了误码对线路纵差保护的影响,介绍了实际运行中必须解决的引起非随机误码的一些原因,并分析了通道双向延时不对称度对线路纵差保护正常运行的影响,指出用于线路纵差保护的复用通道双向路由必须一致.  相似文献   
106.
配电网故障定位的一种新算法   总被引:53,自引:12,他引:41  
提出了一种适用于多电源复杂配电网的故障定位的新算法。首先根据网络中开关的连接关系和假定的方向建立一个网络描述矩阵D。从FTU得到有关故障过电流及其方向的信息,并加入到D中对角线元素上,就可以得到故障判别矩阵Dp。依据Dp中的相关元素的值就可以快速而有效地判别出故障区域。该算法无需进行矩阵相乘的繁琐运算,且当电源数增加时,程序无需进行相应的规格化调整。  相似文献   
107.
常勇  郑玉平 《电气应用》2004,(10):50-53
相量测量系统 (PMU)是近年来运用于电力系统测量监控的新设备 ,其软件系统起到了对PMU装置数据进行实时监控、储存、分析等一系列功能。本文提出了一种实时监控系统的总体构成和所涉及的关键技术 ,并且给出了关键环节的基于LabVIEW技术的实现。  相似文献   
108.
通过理论分析和仿真验证得到特高压线路三相故障后相关暂态电气量的特点:特高压线路故障电流中除有一很大的衰减直流分量外还存在高频分量:故障电压中也含有较大的高频分量但没有直流分量;故障高频分量的初始值与短路角(以电压角为基准)有关.当故障角为90°时.高频分量的初始值最大:高频谐波的频率与故障距离和系统运行方式有关.系统方...  相似文献   
109.
为了确定当前高压直流工程中交直流系统协调控制较优的接口方式,介绍了稳控设备与直流极控系统的两种接口方式——电接口方式和光纤接口方式,分析了这两种方式的优缺点。指出虽然电接口方式简单易实现,被多数国内已投运的直流工程所采用,但它只能采用档位粗调的调制策略,在灵活性、快速性和可靠性方面有一定缺陷。分析显示,光纤接口方式可以解决上述问题,因此,在后建的直流工程中必然会得到更多的应用。  相似文献   
110.
针对常规变电站、智能变电站线路保护工程应用中面临的保护速动性、可靠性和运维方面的难题,提出了一种基于SOC芯片实现的功能纵向集成、无防护安装的就地化线路保护系统架构和技术方案。通过一体化设计,纵向集成单间隔合并单元、保护和智能终端功能,减少设备类型及数量,简化配置,减少信号中间传输环节,缩短保护动作时间,并为站域保护等站端设备提供数据采集和控制执行支撑。同时对就地化线路保护的站间同步采样、远方不停电传动、同期电压接入等关键技术进行了研究与分析。对就地化保护的关键性能进行测试实验和比对分析,实验结果验证了所述方案的有效性和先进性。  相似文献   
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