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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
接入母线差动保护的各支电流的极性是否一致直接影响母线差动保护的正确动作,参考支路升流法可以校验接入母线差动保护各支路电流极性的一致性,能够真实模拟一次设备带负荷后母线差动保护差流的情况,其采用母线及接地铜排做为通流元件的升流方法使其具有普遍适用性。  相似文献   

2.
发电厂的中压母线是厂内负荷获取电源的关键路径,而核电厂燃料的特殊性使得电厂内中压母线保护配置尤为重要。以三门核电厂首台AP1000机组的中压母线保护为背景,在分析各保护方案特点的基础上,采用高阻抗差动元件实现中压母线保护,给出其配置结构,并分析保护动作原理。考虑发生区外故障且一个TA饱和的极端情况,结合TA的磁化特性,对保护定值进行整定计算,进一步给出母线差动保护动作时的最小故障电流。  相似文献   

3.
简述已经投运变电站新增加间隔母线差动保护极性的校验方法,详述了试验过程、方法、内容和具体步骤,以及安全措施和组织措施  相似文献   

4.
零序差动保护可以作为变压器接地侧绕组的后备保护,确保零序电流互感器极性正确成为零序差动应用的关键之一。简述了零序差动保护的原理与构成,不同校验方法的优缺点;论述了一种利用区外单相接地短路进行极性校验的方法,试验结果验证了极性的正确性以及该方法的有效性,为发变组变压器零序差动保护的调试和应用提供参考。  相似文献   

5.
零序差动保护灵敏度性高,应用于变压器、电抗器等内部绕组的接地故障保护。但是由于该保护在运行中常因极性错误导致保护误动,因此在投产时对其极性进行校验就尤为重要。本文介绍了三种现场校验变压器零序差动保护极性的方法,并通过现场试验验证了这三种方法的可行性,为变压器零序差动保护正确投用提供了依据。  相似文献   

6.
作为核电站的重要设备,10kV中压电动机对核电厂的安全运行具有重要作用。在AP1000核电站的标准设计中,10kV中压电动机的温度监视和保护策略的设计与我国已有核电站及常规火电站的设计有较大差别,需要对其进一步论证。从技术先进性、可靠性、经济性等几方面,基于控制系统的过程控制器(distributed processing unit,DPU)、I/O模件、Modbus通讯网络、开关柜SEL-710和SEL-2600等关键部件,对10kV电动机温度控制和保护方案进行了讨论,得出如下结论:在实时性和可靠性方面,中压电动机温度测量和保护的常规方案和AP1000标准设计方案都满足相关要求;在技术经济方面,AP1000标准设计方案要明显优于常规方案;在具体工程中,设计方和用户可根据设计理念和运行检修习惯选择方案。  相似文献   

7.
将发电厂的差动保护按光纤差动保护、母差保护、变压器差动保护、发电机差动保护进行分类,分析不同保护极性配置的典型特点,针对不同特点给出校验方法,并对不同校验方法的优劣进行评价。利用此方法,可经济、有效地解决差动保护的极性校验问题,保证主设备和继电保护的可靠稳定运行。  相似文献   

8.
作为核电站的重要设备,10 kV中压电动机对核电厂的安全运行具有重要作用.在AP1000核电站的标准设计中,10 kV中压电动机的温度监视和保护策略的设计与我国已有核电站及常规火电站的设计有较大差别,需要对其进一步论证.从技术先进性、可靠性、经济性等几方面,基于控制系统的过程控制器(distributed processing unit,DPU)、I/O模件、Modbus通讯网络、开关柜SEL-710和SEL-2600等关键部件,对10 kV电动机温度控制和保护方案进行了讨论,得出如下结论:在实时性和可靠性方面,中压电动机温度测量和保护的常规方案和AP1000标准设计方案都满足相关要求;在技术经济方面,AP1000标准设计方案要明显优于常规方案;在具体工程中,设计方和用户可根据设计理念和运行检修习惯选择方案.  相似文献   

9.
为了解决电力系统中主变零序差动保护在主变投运和运行中的回路校验问题,本文提出一种基于相角判别法的主变零序差动保护回路极性判别方法,该方法可判断零序差动保护回路极性是否正确。在此方法基础上,本文开发出一种主变零序差动保护回路自校验装置,该自校验装置可实现及时、准确、自动地校验零序差动保护回路,提高零序差动保护运行的可靠性,最后通过在动模机组模拟仿真和在现场实验验证了本文所提方法的可靠性和正确性。  相似文献   

10.
针对核电站大型电动机保护问题,提出了一种大型电动机高阻抗差动保护的稳定校验方法,并分析了电流互感器的励磁拐点、匝数比误差、回路电缆电阻等对高阻抗差动保护的影响。文中还介绍了大型电动机高阻抗差动保护的稳定校验测试方法,并对实际大型电动机进行测试。通过动模试验,完成了对保护整定核算评估的验证,并对试验数据进行分析处理,最后得出动模试验测试结果。  相似文献   

11.
某AP1000核电厂倒送电期间,通过接入高压电容器组作为临时负载,准确测量220kV母线保护、线路保护及辅助变保护的相位,解决因厂内负荷不足而无法校验母线保护、线路保护及辅助变保护的问题.  相似文献   

12.
差动保护是变压器的主要保护,差动保护在变压器投运后,需带负荷校验保证其极性和接线正确。本文介绍了利用六角图法带负荷校验变压器差动保护的方法,阐述了如何对测试数据进行分析以及常见错误出现的原因。  相似文献   

13.
本文根据AP1000机组主泵电机过载保护定值的计算结果和校验方式,详细阐述了SEL-710型综合保护继电器过载保护定值计算方法,分析了现行的主泵电机过载保护定值及其校验方式存在的缺陷与不足,提出了新的过载保护定值及校验方式,并通过试验验证了新的保护校验方式合理可行,为完善AP1000主泵电机及其他电机负荷的过载保护计算及校验提供了建议和参考。  相似文献   

14.
通过分析变压器纵差保护在保护变压器单相接地故障时灵敏度的不足,论述了变压器配置零序差动保护的必要性。但由于人为原因,比如零序电流互感器极性接线错误、定值误整定、零序电流互感器选型错误等,变压器零序差动保护误动事故时有发生。这些零序差动保护的错误无法通过正常负荷电流进行校验,因而限制了零序差动保护的推广应用。通过为零序差动保护配置自校验功能,利用变压器空投励磁涌流校验零序差动保护回路的正确性,并通过动模测试和验证试验证明了自校验功能的正确性。自校验功能不需要人工参与且可靠实用,可防范人为错误导致的零差保护误动事故。  相似文献   

15.
通过分析变压器纵差保护在保护变压器单相接地故障时灵敏度的不足,论述了变压器配置零序差动保护的必要性。但由于人为原因,比如零序电流互感器极性接线错误、定值误整定、零序电流互感器选型错误等,变压器零序差动保护误动事故时有发生。这些零序差动保护的错误无法通过正常负荷电流进行校验,因而限制了零序差动保护的推广应用。通过为零序差动保护配置自校验功能,利用变压器空投励磁涌流校验零序差动保护回路的正确性,并通过动模测试和验证试验证明了自校验功能的正确性。自校验功能不需要人工参与且可靠实用,可防范人为错误导致的零差保护误动事故。  相似文献   

16.
介绍某220kV线路保护区外故障误动作事故,对线路保护、故障录波装置和二次回路进行检查分析,判断线路两侧CT极性反接导致保护区外故障误动作。通过使用干电池和直阻测试仪对接入两侧线路保护的6组CT极性进行校验,并对两侧线路保护装置进行极性检验,结果证实了线路两侧CT极性反接是导致线路保护区外故障误动作的根本原因,最后对两侧线路保护进行联调,确保差动回路正确。  相似文献   

17.
宁夏大坝发电有限责任公司220 kV变电站主接线采用三母线带旁母的接线方式,因其特殊的接线方式,联络变压器高压侧和中压侧的任一开关失灵时,都要求其失灵出口跳三侧开关。而BP-2B母线差动保护装置根据其失灵保护逻辑,当联变中压侧开关失灵时,只是跳开该开关连接的母线上的其它开关,而无法实现跳联变高压侧和低压侧开关的功能。为此,该文通过一系列试验方法的论证,明确了问题的存在,然后通过改进措施,完善了BP-2B母线差动保护装置中失灵保护的逻辑,实现了联变中压侧开关失灵出口跳三侧的功能。  相似文献   

18.
正1引言2010年5月7日,500kV甲变电站1号主变两套电气量保护RCS-978CF差动保护动作,500kV 2号母线两套母差保护BP-2B差动动作,1号主变及500kV 2号母线跳闸,导致1号主变被迫停运,500kV 2号母线失压。跳闸后,现场运检人员对跳闸间隔的设备进行了详细检查、试验,发现1号主变500kV 5013CT绝缘低,初步分析判定5013CT第2  相似文献   

19.
西北电网线路长,支路少,3/2接线系统实际投入运行的母线少,当电流互感器(current transformer,CT)断线和短路故障相继发生时间差在5 s内时,断线慢速闭锁差动判据由于5 s延时而不能闭锁CT断线而引起差动误动,针对该问题,分析了CT断线的典型特征,提出可以用差流上升、制动电流下降作为3/2断路器接线CT断线快速闭锁母线差动保护的判据、判据的3种情况及其实现。仿真验证表明,该判据在不影响差动保护快速性的同时,能有效地识别CT断线,进而闭锁母线差动保护,经多次静、动模试验验证,该判据能正确动作,可用于传统及数字化后的双母接线母线差动、变压器差动、发电机差动等电流差动保护。  相似文献   

20.
某500 kV智能变电站的220 kV母线保护在一次系统无故障的情况下,不定期出现因差流过大导致保护频繁起动的问题。通过科学的试验方法对故障机理开展了研究,试验结果表明,母线差动保护接入的支路数量、CT电流比和负荷电流等因素使母线差动保护的差流测量产生了误差,从而导致保护频繁起动。由此,推测出保护算法缺陷导致了此问题。并对相应的程序进行修改和试验验证。  相似文献   

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