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1.
输电线路复故障情况下选相元件研究   总被引:1,自引:7,他引:1  
首先分析了复故障情况下几种典型选相元件动作行为,然后结合分析结果给出了复故障情况下正确选相元件的整体方案:自适应采用电流量、电压量选相元件,在复故障情况下,利用电压选相元件的结果,通过两故障相分别与健全相构成的工频变化量方向元件来进一步区分区内故障相。基于中国电力科学研究院对于高压输电线路保护装置的检测模型,给出了此方案的RTDS试验结果,理论及大量的试验表明了此选相方案的有效性。  相似文献   
2.
该文提出一种基于故障测距的单相自动重合闸永久故障电压自适应补偿判据。该判据以故障点瞬时故障电压理论值为定值,由故障测距结果求出故障点实际电压,当故障点实际电压小于定值时为永久性故障,反之为瞬时性故障;考虑了由过渡电阻引起的故障测距误差对该判据的影响,给出了一种在高阻状况下测距不可靠时的解决方法。讨论了当线路侧无PT时,通过线路CT获取判据所需线路电压的原理。仿真结果表明:该判据可以准确地区分永久性和瞬时性故障,适用于110kV-220kV线路和不带并联电抗器的330kV-500kV线路。  相似文献   
3.
基于零序分量的距离继电器   总被引:11,自引:3,他引:11  
提出了一种基于零序分量的距离继电器,具有故障分量继电器所特有的不受负荷、系统运行方式、系统振荡等因素影响的特点。此继电器所需的零序分量现场获取简单,故障后可以长期存在;对于现场较易出现的电压回路异常、零序电压量自动由自产转为开口三角(3U0)电压后,继电器仍能正常工作;该继电器的动作公式为模量比较,现场实现简单可靠。理论及大量的EMTP仿真表明:此距离元件综合性能良好,具有明显的方向性,完全可以作为高频方向元件的辅助元件,以提高方向元件的现场性能,提高可靠性。  相似文献   
4.
RTDS(Real Time Digital System)能够比较真实地反映实际电力系统的故障性征,且具有一些模拟动模试验系统不能实现的性能,使其在高压线路保护装置的研制及开发过程中发挥着重要的作用.介绍高压线路保护装置动模测试的模型及要求的同时,着重分析了当前高压线路保护装置研究的几个难点,并就此给出了在研制新一代高压线路保护产品DF3621中的处理策略和方法.大量的RTDS试验表明,DF3621对于特殊工况、转换性故障等方面表现良好,能够满足高压线路对保护的要求.  相似文献   
5.
介绍一种基于数字信号处理器(DSP)的新型高压输电线路微机保护装置。它采用多CPU结构,以距离保护和零序保护为主保护,在软件方面应用多种智能化技术,提高了保护性能,详细介绍了保护的主要技术特点。动模测试结果表明,该装置整体性能优良,能够满足110 kV线路对距离保护的要求。  相似文献   
6.
首先分析了复故障情况下几种典型选相元件动作行为,然后结合分析结果给出了复故障情况下正确选相元件的整体方案:自适应采用电流量、电压量选相元件,在复故障情况下,利用电压选相元件的结果,通过两故障相分别与健全相构成的工频变化量方向元件来进一步区分区内故障相。基于中国电力科学研究院对于高压输电线路保护装置的检测模型,给出了此方案的RTDS试验结果,理论及大量的试验表明了此选相方案的有效性。  相似文献   
7.
介绍了TMS320C3X系列中TMS320C32芯片的硬件结构、数据地址及总线特点,并在其基础上提出了以TMS320C32为信号数据处理器构成交流采样及同步控制系统的解决方法,讨论了整个系统的软硬件结构。  相似文献   
8.
高压、超高压输电线路的开关为分相开关,当对侧开关单相偷跳后,在线路负荷比较重、同时重合闸动作时间比较长的情况下可能引发系统振荡。此时,虽然系统运行于非全相状态,而本侧的距离保护却不能正确识别,从而在启动后进入全相运行的故障处理模块,当振荡中心在保护范围内时,就可能引起距离保护误动。通过分析对侧开关单相偷跳后本侧距离保护感受到的电气量特征,提出了一种针对对侧线路开关单相偷跳的判据,解决了距离保护可能误动的问题。  相似文献   
9.
为了解决常规微机保护装置的硬件平台不能满足电子互感器及新继电保护原理在智能变电站中应用的问题,设计开发了一套基于PowerPC+DSP硬件平台系统。该系统充分发挥PowerPC支持网络通信接口多、通信处理能力强和DSP运算能力强的特点,通过适当的功能分区设计,解决了微机保护装置硬件平台系统的通信处理能力及运算瓶颈问题。采用该硬件平台系统的线路距离保护装置的测试结果表明,该硬件平台系统的性能完全可以满足智能变电站对微机保护装置的需求。  相似文献   
10.
新型数字式高压保护装置硬件平台设计   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
在总结和继承微机保护装置成功经验的基础上,设计开发了运算DSP加逻辑MPU控制单元的新型硬件平台系统。该系统充分发挥了DSP运算能力强和MPU逻辑功能强、外围资源丰富等优点,且采用大容量外围存储芯片,从而保证了高压保护装置实现高速采样、实时并行计算、程序面向对象模块化编程、故障处理报告详细全程跟踪、采用复杂先进保护原理等功能,并且具有足够的硬件资源冗余度。详细介绍了该硬件平台的系统设计思想、技术特点和工作原理,最后介绍了基于此硬件平台实现高压微机线路保护的应用实例。  相似文献   
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