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1.
一种电流故障分量高压线路保护选相元件   总被引:12,自引:11,他引:12  
准确有效的选相元件是高压输电线路采用自动重合闸的前提,分析了线路发生不同故障情况下电流序分量之间的关系,提出了基于电流序分量间相位关系和幅值关系的选相新原理,对于接地故障,先利用零、负序电流相位关系判断故障发生在A,B还是C区,每个区域对应一种单相接地故障和一种两相短路接地故障;再用正序电流突变量和负序电流之间的相位关系来确定对应区域内的具体故障相别,该选相元件原理简单,相区划分的裕度角大,不受系统正序抗和负序阻抗不相等的影响,并且有很强的耐过渡电阻能力,EMTP仿真结果和动模实验表明,该选相元件能有效可靠地选出故障相,完全能满足现场要求。  相似文献   
2.
介绍了分布式微机母线保护系统MiCOM P740的应用特点,并结合具体双母双分段工程实例,说明了分布式的设计理念更加适用于一些复杂的接线方式,并对一些特殊问题提出了新颖的解决方案。  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.
基于波形系数的自适应距离保护   总被引:5,自引:7,他引:5  
为了描述非全波波形畸变程度,提出了波形系数的概念。仿真显示,波形系数与电气量幅值误差有明确的关系。针对目前快速距离保护采用的保护范围反时限特性具有保护范围的开放很保守、不能保证远端故障的快速切除等缺陷,提出了基于波形系数的自适应距离保护方案。故障发生后,实时计算波形系数,并根据波形系数自适应地调整保护的整定值,使保护更好地适应系统的故障状况,而不再采用按时限逐步开放保护范围的做法。  相似文献   
6.
为了描述非全波波形畸变程度,提出了波形系数的概念。仿真显示,波形系数与电气量幅值误差有明确的关系。针对目前快速距离保护采用的保护范围反时限特性具有保护范围的开放很保守、不能保证远端故障的快速切除等缺陷,提出了基于波形系数的自适应距离保护方案。故障发生后,实时计算波形系数,并根据波形系数自适应地调整保护的整定值,使保护更好地适应系统的故障状况,而不再采用按时限逐步开放保护范围的做法。  相似文献   
7.
随着智能电网的发展,中压开关柜的状态在线监测需求日益增加,各种在线测温产品应用于重要设备的状态监视.本文对各种在线测温技术进行了梳理,分析不同技术的优点和缺点,并着重探讨了在线测温产品的可靠性和使用寿命的评估方法.文中介绍了加速寿命试验基本原理和阿伦尼斯加速模型,并以阿氏模型为基础,分析了在线测温产品关键部件——温度传感器的使用寿命,得出温度-寿命曲线,并且依据不同的负荷水平分布及其对应的温度构造出温度测试组合,使传感器的寿命评估更加符合真实的运行工况.  相似文献   
8.
介绍了基于IEC61850-9-2接口的保护试验所作的探索,全面验证了保护接口的可用性和稳定性。试验结果证明,采用这一数字接口的保护的动作行为和传统保护一致。  相似文献   
9.
介绍分布式微机母线保护系统MiCOM P740的应用特点,并结合具体双母双分段工程实例,说明分布式的设计理念更加适用于一些复杂的接线方式,并对一些特殊问题提出了解决方案.  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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