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本文简要分析了失磁微机保护的原理和方案,提出和分析了平均功率算法和转子电压补偿方法。它具有简单明了、选择性好、可靠性高等优点。经动模实验证明性能优良。 相似文献
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1 前言 以往发变组内部短路主保护习惯采用发差和发变组大差,对于大型机组,根据双重主保护原则,增设变差,一共装设三组纵差保护。 基于下述新的情况,有必要探讨新的内部短路保护判据: (1)对于发电机定子绕组的匝间短路和开焊故障,还必须增设横差或其它保护,过于复杂。 (2)由于现代变压器铁芯材料的改进,空载合闸励磁涌流中二次谐波含量减小;由于系统补偿电容和线路分布电容的增加,使变压器差动保护区内短路故障时的低次谐波(接近二次谐波)含量增大,造成区分内部短路与空载合闸的困难。 (3)大型机组纵差保护的动作电流小于主设备的额定电流,必须附加LH二次断线保护,使差动保护装置更加复杂。 相似文献
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我国大型发电机组集成电路保护的研制工作已经完成,达到生产实际应用的阶段,未来的新型机组保护大都采用微机,后者技术发展日新月异,有力地推动着新一代大机组保护向着技术上先进、经济上合理的目标前进。本文就600MW发电机—变压器组微机保护在规划设计方面的几个问题提出一些看法,希望得到同行的指正。 相似文献
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