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相似文献
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1.
张海云 《湖北电力》1997,21(4):25-25,48
高频阻波器是串接在输电线路中,用来降低母线对高频信号的分流衰耗和对相邻高频设备的干扰,它对工频的阻抗很小,对保护用频率则呈现比较高的阻抗,阻止由耦合电容器送进线路的高频信号流人非通道区,从而使高频信号大部分送到对端。正因为阻波器在高频通道中有着很重要的作用,它的性能下降或丧失,必然造成高频保护不正确动作,同时也影响相邻线路的高频保护。阻波器在正常运行时,如果一条高频通道的衰耗突然增加很多,一般大于2.6dB时,往往就有可能是高频阻波器损坏。如果能在线路运行中查出是线路那一侧的阻波器损坏是一件很有价…  相似文献   

2.
用电顾问     
《大众用电》2007,23(3)
1耦合电容器带电断、接注意事项问:想请贵刊帮忙解决疑惑,耦合电容器带电断、接时应注意哪些问题?(湖北肖明阳)答:遇到此类问题,主要应注意以下两个方面:(1)耦合电容器的断、接将影响线路高频保护信号通道的正常工作。线路正常运行时,对于按长期发信方式工  相似文献   

3.
东丰变500kV 线路(丰辽线)高频保护,在进行系统调试和试运行过程中,PXH—27型高频闭锁距离保护的收发讯机(SF—5C)频繁启动。由于500kV 线路输电距离长,传送功率大,且线路的架空地线采用一端接地,另一端经间隙接地的方式,高频通道的干扰现象很严重。目前,东北电网运行的几条500kV 线路,都不同程度地存在这个问题。所以,对高频通道干扰源的分析和研究如何提高保护装置的抗干扰能力是十分必要的。以东丰变500kV 丰辽线高频保护1986年12月10日至13日的系统调试及带负荷试运行过程中的试验数据来说明以下三个问题。一、对干扰波的测量与分析PXH—27型的收发讯机,在投运后频繁启动。试验时干扰信号是用美制 Go-uld 4035型记忆示波器测量的。  相似文献   

4.
<正>2002年7月某厂220 kV开关站出线A相发生故障,零序一段、距离一段、高闭零序保护动作跳开A相,重合后,零序三段保护加速跳开三相,此时A相电容器爆炸起火。事后经检查发现A相耦合电容器已完全炸碎,B相耦合电容器部分瓷裙崩裂,瓷套被电弧烧黑并漏油,低压端引出线烧断;B相阻波器内避雷器炸碎,电容器组烧毁;A相结合过滤内有部分电容器炸毁,还波及C相CVT的个别瓷裙。  相似文献   

5.
杨颢 《电工技术》2008,(6):56-57
0引言 高频通道工作不正常是造成继电保护动作不正确的重要原因之一,而结合滤波器是高频通道的一个重要组成部分,它与耦合电容器、线路阻波器一道完成通过高频电缆和高压输电线发送或接收电力线载波信号,  相似文献   

6.
330 kV线路高频保护通道问题的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
欧沁林 《陕西电力》2009,37(11):62-65
高频保护通道信号受到干扰而导致高频保护不能正常工作是常见的问题。通过对某典型330 kV线路高频保护投运过程中出现的故障进行追溯、仿真分析,针对该典型线路的特殊状况找出了产生电磁干扰的几个原因,并对类似线路的建设及保护选型提出了建议。  相似文献   

7.
王力 《电工技术》2004,(6):54-55
0 引言 耦合电容器主要在工频高压输电线路(30~500kHz)载波通讯上作耦合设备,也被广泛用于电力系统中测量、控制高频保护及抽去电能的装置.由于它直接接在高压输电线路与地之间,因此必须保证能在1.15倍额定工频高压叠加通讯用高频30~500kHz的长期作用下可靠运行.同时它还承受着输电线路产生的各种过电压,并且没有开关及保护装置,因此其绝缘状况的好坏,直接关系到高压电力系统的稳定运行.  相似文献   

8.
本文从理论上推导出在电力系统中用于载波通讯和高频保护的耦合电容器,其电容量变更时对高频通道技木性能的影响。并给出实测电容量变更后结合滤波器特性曲线的移变趋向,证实在结合滤波器不变的情况下来用电容量较大的耦合电容器是可行的。  相似文献   

9.
750 kV输变电示范工程中,在最高电压等级、最高海拔高度情况下,对输电线路高频信号传输的可靠性提出了更高的要求,它是线路正常工作的保证。在高频通道的设计上,为了保证安全可靠,采用2个相地结合设备的相间耦合方式,经测试,衰减和信噪比等各项技术指标满足通信和保护的要求。  相似文献   

10.
1999年8月4日18:59,洛河电厂5303线A相避雷器爆炸,造成A相永久性接地故障。5303线洛河电厂侧在故障发生后70ms切除A相,但又经过45ms后该侧B、C二相也被误切除。而平圩电厂侧在故障发生后约80ms切除A相。由于5303线采用顺序重合闸方式,即洛河电厂侧先合,平圩电厂侧后合。因此洛河电厂在线路三相跳闸不重合的情况下,导致平圩电厂A相跳闸后不能重合,该侧线路处于非全相充电状态,经3.5s后由三相不一致保护切除B、C二相。5303线装设的两套线路主保护分别为美国GE公司生产的TLS9002集成电路型高频距离保护和美国SEL公司生产的SEL321微机型…  相似文献   

11.
淮北发电厂110kV系统(中性点直接接地)采用双母线旁路刀闸接线方式,相堤#716线已投运20多年,于2003年进行了部分设备更换(线路耦和电容器、PT端子箱内二次设备)。该线路正常运行于110kVⅡ母线,线路全长5km。线路开关配置上海华通  相似文献   

12.
论证了220KV楼哈线联网工程设计中的保护配置,高频通道的耦合方式等方面的问题,此设计思路为220KV长距离联网线路设计提供了借鉴。  相似文献   

13.
1事故经过2008年4月2日下午,220kV昌东变电站一条110kV线路A相瞬时故障零序I段动作,重合成功。与此同时,500kV南昌变南昌I线高频闭锁保护(CSL-101B GSF-6A)动作,跳A相后重合成功,其它保护未动作。线路故障如图1所示。  相似文献   

14.
<正> FDH—1高频载波通话装置是许昌继电器研究所为适应电力系统高频保护通道调试专用通话而设计制造的。该装置接于通道入口,借助于高频通道传送讯号,两侧可同时对讲。84年2月样机由许昌继电器研究所会同安徽省调继电保护科在220~(KV)合肥螺丝岗变到淮南电厂的2273线路和螺丝岗变到桥头集变的2263线路A相高频相差通道上作了通话试验,现将试验情况介绍如下。  相似文献   

15.
2004年10月18日,某500kV变电站500kVⅠ、Ⅱ段母线正常运行,5021断路器处于正常运行状态(500kVⅠ、Ⅱ母采用3/2接线方式,5021断路器为边断路器),5021断路器的B相的电流在242—280A(该值为测控系统上的测量值)之间。23时36分值班员根据地调的命令对电压进行调整,在主控室对10kV电容器063、067进行投入操作。先投入了063电容器,在投入067电容器时当地监控系统发5021断路器A、C跳闸信号。值班员到51、52继保小室进行检查,经核实在5021断路器操作箱上发红色的A相和、C相跳闸信号(红色为第二组跳闸线圈),其他相关保护装置(如母差保护、主变保护、断路器保护等)均无动作信号。  相似文献   

16.
220kV混合线路目前国内成功投产的高频保护的经验甚少。本次上海地区获得了开通220kV混合线路的高频保护,为今后国内混合线路采用高频保护积累了成功的例子。本文介绍了高频保护的各种高频通道方案的比较,分析了各种高频通道的衰耗,同时也叙述了采用导引通道的过电压问题以及采取的各种措施的比较。  相似文献   

17.
戴勤 《继电器》1994,(1):44-50
220kV混合线路目前国内成功投产的高频保护的经验甚少。本次上海地区获得了开通220kV混合线路的高频保护,为今后国内混合线路采用高频保护积累了成功的例子。本文介绍了高频保护的各种高频通道方案的比较,分析了各种高频通道的衰耗,同时也叙述了采用导引通道的过电压问题以及采取的各种措施的比较。  相似文献   

18.
PRT-1型高频保护收发信机是扬州电讯仪器厂生产的适用于电力线路保护的一种远方保护通道设备。该机可与JGX-11D一起构成高频相差保护,也可与JGB-11D一起构成高频闭锁保护,主要适用于110kV~220kV线路。该收发信机具有以下特点: 1、首次采用锁相新技术,工作频率稳定、可靠,并可通过盘内跳线在50~400kHz内调整。  相似文献   

19.
本文在500kV纳安Ⅱ回线C相发生永久性接地故障,对线路两侧主保护动作行为进行了详细分析,对保护采用高频保护+光纤差动保护配置的线路发生较大过渡电阻的故障,会出现因光纤差动保护动作快,高频保护来不及出口的情况发生,为评价保护动作行为提供了参考。  相似文献   

20.
华中电网500kV系统继电保护运行情况介绍   总被引:1,自引:0,他引:1  
华中电网交流500kV系统,从1982年投运至1989年底整整8年,陆续投运了10条线路,总长1704km,变电站、升压站共7座。直流方面,±500kV葛洲坝换流站和葛上直流输电线路亦于1989年9月正式投运,从此,华东和华中两大电网连成一体。随着电网的发展,到目前为止,继电保护技术已达到相当的高度。现将500kV继电保护8年来运行情况介绍如下。 一、保护配置 1.线路保护配置 1982年投运的平武(即姚双、双凤)线,采用了两套不同原理的主保护和一套后备距离保护。第一套主保护为RALDA行波保护,使用闭锁式复用载波通道,耐过渡电阻300Ω以上;第二套主保护为RAZFE高频距离并兼后备距离,使用  相似文献   

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