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1.
分析了传统发电机低励限制与失磁保护在实际应用中面临的主要问题,提出了一种基于阻抗特性的低励限制方法。该方法直接根据发电机机端的测量阻抗进行低励磁限制,使低励限制和失磁保护的判据处于同一坐标平面。采用该方法后,失磁保护和低励限制在整定计算时无需进行坐标平面的转换,减轻了整定和校核的工作量,有效防止失磁保护失配误动。目前,基于该方法的低励磁控制器已在工程实际中得到成功应用。  相似文献   
2.
针对高压直流输电系统故障信号繁多分散难以直观查看故障过程、关键信息,以及录波波形不标注关键变化时刻、不能显示波形文件外重要保护事件的问题,提出了基于状态分组的控保信号序列化技术和基于力引导算法的波形事件标签智能加载技术。首先,利用基于状态分组的直流控保信号序列化技术提取最重要的直流控保信号,根据信号变化确定系统状态,按系统状态对信号分组并概括描述,将高压直流故障过程中一、二次设备变化情况以可视化的动作时序图形式展示。同时,利用基于力引导算法的波形事件标签智能加载技术对开关量变位及保护事件信息展示为图形化标签,并在相关波形通道曲线上基于时间轴同步标示的方法,将基于录波和相关事件的故障分析过程可视化简明展示。最后,在国调中心、浙江省调、江苏省调和南网总调等实际工程现场推广应用,结果表明所提技术方案可方便调度运行和保护专业人员快速了解故障情况,提升高压直流故障处理效率。  相似文献   
3.
介绍了霍尼韦尔TPS-3000系统特点,系统结构,着重介绍在化工生产中的应用。  相似文献   
4.
在一些电气控制系统中,往往采用交流电作为控制电源。在设计与应用时,人们很容易忽略电容电流对控制系统的影响,从而可能导致事故的发生。  相似文献   
5.
基于虚拟等效电感的特高压调压变压器励磁涌流判别算法   总被引:4,自引:0,他引:4  
针对1 000 k V特高压试验示范工程现场调试过程中特高压调压变压器差动保护的典型误动案例,分析了现阶段采用的二次谐波分相闭锁判据在识别调压变压器励磁涌流时存在的局限性。为解决实际工程中无法直接测量调压变压器一次绕组端口电压问题,基于特高压变压器的本体结构特点设计一种获取调压变压器一次绕组端口电压的方法,同时提出一种基于虚拟等效电感分布特性识别调压变压器励磁涌流的判别算法。基于数字仿真对比分析了二次谐波分相闭锁判据和波形对称制动原理应用于调压变压器差动保护存在的不足,而基于虚拟等效电感分布特性的算法识别特征明显,能够可靠灵敏地识别励磁涌流和内部匝间短路,有效地解决了传统判据在调压变压器差动保护中存在的误动和拒动问题。  相似文献   
6.
某220 kV线路高频零序方向保护在区外故障时误动,保护动作前的电压波形存在明显畸变。通过对电压波形进行谐波分析,发现电容式电压互感器(CVT)暂态特性持续时间比较短,一般在5~10 ms,而零序方向保护动作出口在20 ms以后,从而排除了CVT暂态特性不良引起零序方向保护误动的可能性。同时根据线路两侧零序电压、零序电流及零序阻抗,计算出线路上存在感应电压,从而确认相邻线路互感是导致零序方向保护误判的原因,并有针对性地提出负序电流开放零序方向保护的改进措施。  相似文献   
7.
通过对大型发电机-变压器组在进行同步并列或退出运行过程中发生断路器断口闪络的机理进行分析,阐述了装设断口闪络保护的必要性,并对双母线和3/2断路器接线的断口闪络保护逻辑进行了详细描述,提出了闪络保护的合理设计方案。针对长期以来断口闪络保护存在的多种不同观点进行了分析,提出了断口闪络保护作用于灭磁的同时不必切换厂用电,得出采用隔离刀闸辅助触点作为断口闪络保护辅助判据方案不可取。此外,针对断口闪络保护在工程应用中与失灵保护的接口问题提出了详细的实施方案,给出了断口闪络保护的整定计算原则。  相似文献   
8.
通过对大型发电机-变压器组在进行同步并列或退出运行过程中发生断路器断口闪络的机理进行分析,阐述了装设断口闪络保护的必要性,并对双母线和3/2断路器接线的断口闪络保护逻辑进行了详细描述,提出了闪络保护的合理设计方案.针对长期以来断口闪络保护存在的多种不同观点进行了分析,提出了断口闪络保护作用于灭磁的同时不必切换厂用电,得出采用隔离刀闸辅助触点作为断口闪络保护辅助判据方案不可取.此外,针对断口闪络保护在工程应用中与失灵保护的接口问题提出了详细的实施方案,给出了断口闪络保护的整定计算原则.  相似文献   
9.
针对某220 kV线路发生的一起特殊跨线故障,利用等效电流和序分量法,求解线路故障时的电气量,分析故障时线路保护的动作行为。分析结果与录波数据和动作报告完全吻合,表明在跨线故障时传统的线路保护存在误选相和保护拒动的可能性。根据不同原理保护在跨线故障时的行为,提出同杆并架线路的保护配置方案。  相似文献   
10.
为提高智能变电站继电保护的智能化水平,针对继电保护测试,提出一种在线测试方案。该测试方案通过在运行的变电站网络上增加测试主机,利用已有的MU和智能终端完成继电保护的功能测试过程。测试主机具备基本测试、仿真分析和录波回放等多种功能。测试主机生成测试数据,下发到MU和智能终端,由主机触发完成自动测试过程,同时判断继电保护动作逻辑的正确性。进而研究继电保护在线测试的安全性措施,包括装置功能软压板设置、检修状态设置等。实验室系统验证了方案的可行性。  相似文献   
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