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1.
随着经济的发展,城市配电网络以及山区高压电缆架设工程进展迅速。但是由于部分地区的自然灾害、人为事故频繁等原因,电力线路经常出现故障。比如雷电活动导致的跳闸现象。对此,本文作者通过对220kV某线雷击跳闸故障进行实例分析,寻找跳闸事故的原因。并结合多年工作经验对事故之后的改进措施提出了自己的看法。  相似文献   
2.
针对一起双分裂导线连接金具异常发热的缺陷进行了深入分析,发现耐张引流线夹接触不良是导致连接金具发热的主要原因。通过进一步的建模与仿真计算发现,随着双分裂导线某子导线耐张引流线夹接触电阻的逐步增大,该线夹处的发热功率呈现逐步增大的趋势,当接触电阻增大到一定程度后,由于子导线的分流作用,该线夹处的发热现象会逐步转移至连接金具,而接触电阻的拐点电阻的大小与连接金具本身的电阻值密切相关。通过这一特征规律的研究,为红外有效检测输电线路连接金具和耐张引流线夹的发热缺陷提供了参考依据。  相似文献   
3.
10kV干式空心串联电抗器故障原因分析   总被引:4,自引:4,他引:0  
通过对江西省连续发生的2起干式空心串联电抗器故障原因的分析,发现铝材料的不均匀、绝缘材料的耐热等级偏低以及并联电容器组的频繁操作导致了这2起故障的发生.由此,向运行维护部门提出了故障防范措施.  相似文献   
4.
针对当前电力系统中广域测量系统(WAMS)和数据采集与监控(SCADA)系统并存的现状,利用量测变换技术,将SCADA系统下支路功率量测和节点注入功率量测转换为等效的电流相量量测,并与WAMS组成混合量测系统,在此基础上提出了直角坐标系下的线性动态状态估计算法。该算法采用Holt两参数线性指数平滑技术,结合线性定常系统Kalman滤波原理,实现了系统状态的预测和估计。该算法具有常数雅可比矩阵,从而大大减少了动态状态估计的计算时间,保证了动态状态估计的计算精度。通过IEEE 14节点系统的仿真结果,验证了该算法的有效性和优越性。  相似文献   
5.
根据国家电网公司坚强智能电网建设要求,在面向服务的体系结构(SOA,Service Oriented Architecture)框架下,建设了江西电网输变电设备状态监测系统,给出了系统框架和系统软硬件平台实现方法,规范了各类输变电设备状态监测装置的数据处理、接入和控制,实现了重要输变电设备状态和关键运行环境的实时监测、预警、分析、诊断、评估和预测等功能.目前系统已上线运行,成功预警两条重要线路鸟巢隐患.  相似文献   
6.
根据国内近几年的统计数据表明,涉鸟故障造成的输电线路跳闸次数已超过总数的10%,鸟类活动已经成为仅次于雷击、外力破坏的第三大输电线路跳闸原因。对架空输电线路涉鸟故障相关鸟种和习性进行了研究分析,确认不同涉鸟故障类型及其鸟种和区域分布情况。根据涉鸟故障的统计分析,发现涉鸟故障主要发生在3—7月的农田或邻近水源低海拔地区。同时,涉鸟故障发生的概率还与杆塔的结构型式、排列方式和相别有关。在对涉鸟故障试验研究和仿真计算的基础上,得到了不同电压等级下不同涉鸟故障的防护范围,并对比不同防鸟装置的性能和优缺点,提出了合理的防治措施。  相似文献   
7.
随着电力系统的发展,区域电网互联,形成了规模更大的系统.为了适应这一趋势,电力系统状态估计应采用分布式算法.在配置少量PMU的基础上,将分区后的边界等式约束条件通过拉格朗日乘子计入整体目标函数,将分布式状态估计的问题转化为一个带等式约束的最优化问题,实现了电力系统状态估计的分布式计算.该算法不仅提高了状态估计的速度,而且可在不必改动原有状态估计模块的基础上,很容易地加入等式约束的修正模块.最后通过IEEE14节点和IEEE30节点系统的模拟仿真,验证了该算法的有效性和优越性.  相似文献   
8.
基于混合量测的电力系统线性动态状态估计算法   总被引:1,自引:1,他引:1  
针对当前电力系统中广域测量系统(WAMS)和数据采集与监控(SCADA)系统并存的现状,利用量测变换技术,将SCADA系统下支路功率量测和节点注入功率量测转换为等效的电流相量量测,并与WAMS组成混合量测系统,在此基础上提出了直角坐标系下的线性动态状态估计算法。该算法采用Holt两参数线性指数平滑技术,结合线性定常系统Kalman滤波原理,实现了系统状态的预测和估计。该算法具有常数雅可比矩阵,从而大大减少了动态状态估计的计算时间,保证了动态状态估计的计算精度。通过IEEE14节点系统的仿真结果,验证了该算法的有效性和优越性。  相似文献   
9.
介绍了一起500 kV输电线路故障的检查处理过程,分析出故障原因为大风天气导致悬垂绝缘子串发生风偏,空气间隙被击穿引发线路跳闸。结合设计气象条件对故障杆塔进行了防风偏校验分析,并计算出了故障杆塔在工频电压工况和雷电过电压工况下发生风偏故障的临界风速。指出了该基杆塔在边相导线发生风偏的同时遭受雷击是导致线路故障的主要原因,并针对以上问题提出了相应的改进措施和建议,为输电线路的风偏故障处理提供了很好的经验和参考。  相似文献   
10.
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