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1.
基于GPS对时的分散采样差动保护同步测试方法研究   总被引:4,自引:1,他引:3       下载免费PDF全文
阐述了线路差动保护和智能变电站中各类分散采样的差动保护产生同步问题的原因,说明了差动保护在工程现场进行采样同步测试的必要性。重点提出了基于GPS精确对时的差动保护采样同步性远程测试的方法及其具体实现方式,分析了该同步测试方法误差特性及产生原因。最终给出了500 kV智能变电站线路和主变差动保护的测试实例,验证了该方法应用的可行性。  相似文献   
2.
在换流变启动调试中,需要通过测量CT二次侧电流的大小与相位校验CT的极性与变比。推导了换流站传输不同有功时无功的计算方法,并通过政平换流站实测数据验证了推导过程的正确性;提出了换流变CT二次侧电流的计算方法;当传输有功为10%的额定有功时,对比换流变CT二次侧电流实测值与理论计算值的大小和相位,验证了换流变CT变比与极性的正确性。  相似文献   
3.
从理论联系实际的角度综述分析了引起变压器差动保护误动的一些主要原因,包括变压器空载合闸励磁涌流、相邻变压器空投引起的和应涌流、外部故障切除恢复性涌流;电流互感器(TA)暂态饱和、局部暂态饱和;变压器零序涌流助增对变压器差动保护的影响等,根据这些误动原因提出了相应的解决对策.正确地认识和理解这些问题,有助于引起研发、设计、调试、运行等部门的重视,并通过适当的措施来避免这些原因引起的误动,提高变压器保护在现场运行的动作准确率.  相似文献   
4.
统一潮流控制器对线路纵联保护的影响分析   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
外部交流系统故障时,统一潮流控制器的保护可能动作于使统一潮流控制器退出运行。这将引起交流系统中电气量的再一次快速变化,与交流故障造成的扰动形成“电气竞争”,可能给线路纵联保护带来不利的影响。对南京西环网统一潮流控制器示范工程进行了介绍。并在分析统一潮流控制器保护系统设计原则的基础上,通过理论分析和数字仿真研究了统一潮流控制器对纵联零序保护、纵联距离保护和工频变化量方向保护的影响。研究表明统一潮流控制器的接入可能导致工频变化量方向保护区内故障拒动或区外故障误动,有必要对相关线路的保护进行改造。  相似文献   
5.
6.
7.
主变发生故障后,如何准确定位故障点,是目前困扰主变故障处理的一个难题。文中以一次500 kV主变故障处理过程为例,通过对保护动作信息与故障录波器录波信息的综合分析,发现主变高、中侧压套管故障电流在故障前、后的极性并没有变化,具备穿越性电流的特点,而采用独立电流互感器(TA)的差动保护检测到差流,差动保护动作,从而快速地判断短路故障点位于主变套管TA和独立TA之间,为主变故障检查与抢修提供了有益的参考。  相似文献   
8.
文中通过对某地区电网历年继电保护运行情况的统计分析,论证了在目前微机保护可靠性、灵活性大幅提高的情况下,实行常规的定期检修已不适应电网发展的需要,并通过故障实例的剖析,进一步证明了实行继电保护状态检修的必要性,最后对继电保护状态检修工作进行了详细的介绍和总结展望。  相似文献   
9.
文中分析了一起500 kV和220 kV同杆并架线路,在500 kV线路末端发生故障时,220 kV线路纵联零序保护误动的原因,并从一般性原理上分析同杆架设双回路零序互感引起纵联零序保护误动的机理.分析表明在弱电耦合的情况下由于零序互感的存在,在相邻线路发生接地故障时,由于本线路两侧零序电压出现反相,使得纵联零序方向保护误判为线路内部故障,引起保护装置误动,为同类事故的分析提供了参考.  相似文献   
10.
在高压直流换流变保护调试中,确定其套管电流互感器(TA)极性及其二次回路正确性是一项较困难和复杂的工作。文中结合实际工程应用,提出了采用直流和交流一次通流校验换流变套管TA二次回路的方法。在介绍互感器同名端和极性的基础上,分析了利用直流和交流一次通流检查TA二次回路的原理;给出了换流变套管TA二次回路检查的一次通流方法及其现场应用的关键问题和完整实现方案。利用政平站换流变保护改造调试,将文中的直流和交流一次通流方法应用于实际工作,检查换流变保护相关二次电流回路极性及接线等的正确性和完整性,现场启动试验的带负荷测试验证了此方案的有效性。  相似文献   
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