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51.
电流瞬时值差动母线保护易受电流互感器 (CT)饱和的影响而误动作。该文提出一种利用小波变换分析电流互感器二次电流波形的方法 ,能准确检测到每周波电流互感器二次电流过零点与饱和时刻 ,利用该方法可以实现电流互感器线性区开放母差保护 相似文献
52.
53.
应用IEC61850规约的220 kV变电所继电保护设计 总被引:3,自引:0,他引:3
IEC61850确定的通信模式及系统体系结构是当今变电站自动化发展的趋势,也是未来数字化变电站的支撑基础.介绍了应用IEC61850标准的220kv变电站的继电保护设计方案,该方案使用常规一次设备和符合IEC61850标准的智能二次设备结合的模式,对数字化变电站的建设方案与常规系统的兼容模式进行了研究,并对保护GOOSE应用实例进行介绍分析.同时,根据实际工程经验对如何在实际工程中应用IEC61850标准提出了建议. 相似文献
54.
根据带并联电抗器超高压输电线路传输特性提出了一种基于分布参数模型的过渡电阻计算方法。鉴于永久性故障时,过渡电阻基本稳定在一较小值,而瞬时性故障熄弧以后,过渡电阻计算值迅速上升,据此可以通过过渡电阻的连续计算确定故障性质,同时还可以鉴别熄弧时刻。该方法只需要故障相跳闸后单端并联电抗器电流、单端健全相电流和故障测距结果即可实现判别,实际应用方便。电磁暂态程序仿真和分析表明,该方法在不同故障位置、不同负荷电流和不同过渡电阻情况下均能准确判断,且同时适用于单端和双端带并联电抗器的情况;此外,该方法具有一定的耐故障测距、线路参数和系统频率误差的能力。 相似文献
55.
基于波形相关性的带并联电抗器线路永久性故障判别方法 总被引:1,自引:0,他引:1
通过分析带并联电抗器的输电线路在单相接地故障不同故障性质下的故障特征,提出了基于最小二乘法的波形相关性的永久性故障判别方法.以瞬时性故障恢复电压阶段的等效模型为参考模型,通过时域波形相关性的方法得到故障相端电压计算值与实际值的相似度,利用相似度构造目标比例系数与整定值连续比较判断故障性质.该方法仅利用并联电抗器中的电流量及非故障相的单端电气量就可以实现故障性质的判断.大量仿真实验表明,该方法在不同运行条件下能够准确地判断出故障性质,即使在较大的模型参数误差情况下,也能实现永久性故障时断路器可靠不重合的目标. 相似文献
56.
行波距离保护中识别第2个反射波性质的新方法 总被引:2,自引:0,他引:2
行波距离保护中存在对端母线反射波影响测距准确性的问题,为此提出一种新的可以统一识别各种接地故障下第2个反射波性质的方法,并给出实现方案。首先通过相模变换,提取初始行波和第2个反射波的0模分量极性以及3个分别以A、B、C相为基准的1模分量极性。然后将初始行波0模分量和3个1模分量的极性关系与第2个反射波0模分量和3个1模分量极性关系进行比较,如果至少有2组关系相同,则为故障点的反射波;如果最多只有1组关系相同,则为对端母线的反射波。大量仿真表明,该方案能正确识别各种接地故障第2个反射波的性质,且不受两端母线结构的影响。 相似文献
57.
与传统变电站继电保护相比,数字化变电站继电保护系统在结构和内涵上都发生了重大改变,其系统可靠性目前尚无标准的评价模型和方法。在分析数字化变电站继电保护系统构成基础上,把信息流划分成同步对时、SV和GOOSE三类,对每类信息流回路可能的拓扑结构进行了分析。然后用最小路集算法对三类信息流回路连通率进行计算,用串并联模型对继电保护系统的整体可靠性进行计算。最后讨论了建模算法的软件实现并进行了算例分析。研究表明,该建模方法为评价继电保护系统不同方案的可靠性提供了有效手段。 相似文献
58.
基于电流互感器饱和后二次电流突然下降的特点,提出了一种新的电流互感器饱和判别方法———电流下降法。EMTP仿真结果表明,区外故障时该方法能可靠闭锁电流差动保护,区内故障时则能快速开放差动保护,且解决了电流互感器饱和情况下同名相转换性故障差动保护的开放问题。该方法性能优越,特征清晰,判据逻辑简单。 相似文献
59.
分析了目前广域继电保护的主要保护原理,包括广域电流差动保护原理、广域方向比较保护原理和基于广域信息的自适应继电保护,并针对它们的研究现状及存在问题提出建议。然后从应用角度,阐述了广域继电保护的系统结构,以及信息域划分方法,并讨论如何基于广域冗余信息实现系统容错和优化。最后探讨了IEC61850、Agent技术、网格计算技术等相关信息处理技术在广域继电保护中的应用。基于广域信息的继电保护与稳定控制有机协调构成的广域保护已经成为现代电力系统的研究热点,是未来保护与控制的发展方向。 相似文献
60.
基于傅氏滤波的频率测量新方法 总被引:1,自引:0,他引:1
仔细研究了正弦信号经傅氏算法变换后的结果,发现随着数据窗的推移,傅氏算法得到的相量的实部和虚部满足一个恒等式,由此得到一种新的测频方法,只需20 m s左右的时间,即可准确求出基波频率。最后分别对原始信号纯基波、存在谐波及频率变化的情况进行了仿真。仿真结果表明,该算法在各种情况下都具有较高的计算精度。 相似文献