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1.
500kV系统变电站主接线大部分采用一个半断路器接线,一条出线对应两个开关,线路保护CT采用和电流,中间开关同时和两条出线有关联等。一个半断路器接线的复杂性主要体现在开关保护及自动装置的配合上,因此重合闸应用是一个较为复杂的问题。理清楚重合闸的原理和应用对500kV系统安全生产有着十分重要的意义。  相似文献   
2.
常规单相重合闸方式无法识别线路瞬时故障与永久故障,当重合于永久故障时,将对系统或相关设备增加一次冲击,并有可能导致直流换相失败。文中提出了一种仅需本回线信息的同杆双回线自适应重合闸判据,工程实用性强。该判据采用故障相故障点恢复电压,通过线路电容参数和多种故障类型下电容耦合电压的大小关系实时计算动作门槛,消除由线路电容参数和故障类型造成的故障性质判别模糊区;引入辅助判据,合理设置重合闸时间,消除由异名相跨线不接地故障造成的模糊区。仿真实验表明文中提出的自适应重合闸判据适用于同杆双回线可能出现的多种故障类型。  相似文献   
3.
吴建福 《江西电力》2006,30(2):27-28
介绍了罗丰线RCS-901B微机方向高频保护在线路发生故障后,该套保护重合闸未出口的情况,对可能的原因进行了查找分析,得出了主要是因外部设计接线(两套保护的重合闸公共端并接)引起故障的结论,并对该微机保护接线进行了整改。  相似文献   
4.
沈国菊 《青海电力》2006,25(2):67-68
文章通过对110 kV桥北变电所WXH—803型微机保护重合闸起动回路的分析,发现WXH—803型微机线路保护的重合闸回路存在保护装置误发重合闸命令的问题,并针对此问题提出改进措施和注意事项。  相似文献   
5.
超高压线路微机保护的选相问题   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
随着电网结构的不断复杂,超高压线路微机保护选错相的问题时有发生。该文讨论了国内现在微机保护常用的几种选相原理的不足,并提出解决选相问题的几点建议。  相似文献   
6.
林莘  谢寅志  徐建源 《高电压技术》2012,38(9):2150-2156
为限制潜供电流和恢复电压值从而使特高压输电线路发生瞬时性故障后单相自动重合闸能可靠重合,利用电磁暂态仿真程序ATP/EMTP,计算了在加装快速接地开关(high speed grounding switch,HSGS)和中性点小电抗2种方式下浙北—上海特高压交流同塔双回输电线路产生的潜供电流和恢复电压,并对计算结果进行了分析。结果表明这2种方法都能有效抑制潜供电流和恢复电压,但加装快速接地开关(HSGS)多用于输电线路不完全换位且短输电线路;中性点小电抗适用于全线均匀换位运行方式的输电线路;中性点小电抗的最佳取值为500mH。  相似文献   
7.
电子式电压互感器暂态特性仿真与研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
从基于电容分压的电子式电压互感器(ECVT)的工作原理入手,介绍了该互感器的基本构成,着重分析了ECVT的暂态特性,并以单相220 kVECVT的基本特性为建模参数,利用OrCAD仿真其暂态特性并量化了二次分压电阻的阻值范围。仿真结果表明,通过合理选择二次分压电阻,可以修正ECVT的暂态特性,解决了ECVT暂态过程中出现的短路和重合闸问题。实验数据证实,所研制的220 kV ECVT阻值确定在10 MΩ等级暂态特性最佳,达到了测量0.5级和保护3P级准确度设计要求,满足IEC60044-7《电子式电压互感器》标准要求。  相似文献   
8.
带并联补偿输电线路单相瞬时性故障时,故障相恢复电压阶段会同时存在工频分量和低频分量,从而形成拍频现象。目前,基于上述原理的自适应重合闸判据抗干扰能力不强,且不能确定准确的熄弧时间。对此,文中采用一种新的信号处理方法——原子稀疏分解法分析非线性故障信号,以提取瞬时性故障时恢复电压阶段存在的低频分量,进而对故障性质作出判别;同时,原子稀疏分解法较强的时域和频域分析能力可以准确地确定故障熄弧时刻,为线路断路器的重合时刻整定提供依据。仿真实验验证了所述方法能够有效提高自适应重合闸性能。  相似文献   
9.
提出了一种基于双端故障信息的高压混合线路智能重合闸方案,利用输电线路首末端电压、电流工频量分段递推,通过搜索两端线路沿线电压曲线交点来确定故障点位置,进而确定重合闸动作逻辑;讨论了架空线和电缆接头处发生故障的处理方法,提出了伪根问题的解决方案.仿真结果表明该方案精度高,不要求线路两端数据同步,不受故障点过渡电阻、伪根、混合线路多分段的影响,重合闸动作正确.  相似文献   
10.
含分布式电源的智能配电网保护控制方案   总被引:4,自引:1,他引:3       下载免费PDF全文
分布式电源(DR)在配电网中的高度渗透,使传统的配网保护与控制面临极大的困难,对此提出了一种基于高级馈线终端单元(Advanced Feeder Terminal Unit,AFTU)的保护控制技术。根据DR容量和负荷大小,预先将含DR的配电网络划分为若干能孤岛运行的区域。在馈线出口、DR接入位置以及区域边界处装设断路器和AFTU,AFTU之间通过光纤网络互联。各AFTU实时检测本地信息,并与相邻的AFTU进行信息交互。根据本地及临近的信息,可快速定位故障区段,实现故障的隔离及孤岛运行。利用相关的信息,设计了重合闸和孤岛再并网控制策略。案例分析说明了所提分布式保护控制方案的可行性。  相似文献   
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