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相似文献
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1.
本文详细地分析了按“四统一”原则设计的相差动高频保护(简称:“四统一”相差高频保护)比相回路的工作特性。在此基础上,对比相回路中各时间单元的定值范围进行了探讨,并对如何提高保护的速动性提出了改进方案。  相似文献   

2.
我省220kV电力系统多次发生不同厂家、不同型号、不同类型的高频相差保护在变压器冲击合闸或者相邻线路远端故障时,发生误动,严重影响我省220kV系统保护正确动作率。鉴此,本文想就此问题探讨分析,并提出一些改进措施。1 相差高频保护正确动作的要素及闭锁角的选取 高频相差保护的基本原理是应用高频讯号将被保护线路两侧工频电流的相位传送到  相似文献   

3.
问:相差高频保护有什么基本特点? 答:相差高频保护是比较被保护线路的两侧工频电流相位的高频保护。当两侧故障电流相位相同时相差高频保护被闭锁,两侧电流相位相反时相差高频保护动作跳闸。其特点是:  相似文献   

4.
相差高频保护的启动及相位比较,直接受控于流进保护装置的电流,因此,在线路负荷较大时,如果电流互感器二次回路故障,启动元件及比相元件就可能动作,进而引起保护误动。本文从分析相差高频保护操作元件特性着手,通过分析计算,就电流互感器二次回路各种不对称故障对相差高频保护运行的影响作了讨论。最后就存在的问题提出了改进的建议,以期引起广泛的研究与讨论。  相似文献   

5.
前言相差高频保护是我国220kV输电线路广泛采用的主保护,我省75条220kV线路配有GCH-l(A,B,C)相差高频保护61套.相差高频保护能否可靠运行,对电网的安全经济运行起重要作用.一些老专家早已对相差高频保护做过深入的研究与评价,并提出  相似文献   

6.
相差高频保护是目前广泛应用于电力系统的保护之一。相差高频保护中操作电流的选择对保护的动作性能有很大影响。传统相差高频保护大多采用正、负序电流复合分量作为操作电流,采用这种操作电流的保护还存在一些问题。本文提出了采用正序电流突变量作为相差高频保护的操作电流,分析发现采用这种操作电流后将使保护的性能有较大提高。  相似文献   

7.
《大众用电》2009,(5):52-52
问:高频保护什么优点? 答:高频保护包括相差高频保护和功率方向闭锁高频保护。相差高频保护是测量和比较被保护线路两侧电流量的相位,是采用输电线路载波通信方式传递两侧电流相位的。  相似文献   

8.
崔风亮 《供用电》1995,(1):35-36
随着电力系统的发展,相差动高频保护作为瞬时切断被保护线路故障的主要保护方式得到了越来越广泛的采用。但是据了解已运行的相差动高频保护曾多次发生区外故障误动,而且原因不明。从原理上讲,相差动高频保护是比较线路两侧电流相位,用以判别区内、区外故障。以往相差动高频保护在闭锁角的整定中,对线路延迟角的计算,往往仅考虑了高频讯号传递时的线路延迟角,而没有计及一次电流传递时的线路延迟角。是造成相差动高频保护在发生区外故障时误动的一个原因。  相似文献   

9.
河南油田双河110kV变电站至江河110kV变电站的110kV架空线(简称双江线)仅8.5km,起着联络线的重要作用(见图)。随着电力系统的发展,输配电线路要求配备应有全线速动的保护,以保证电网安全运行。而对这条仅8.5km的110kV线路主保护采用高频相差保护更能满足电网的可靠运行。1主保护方式的确定当时设计时结合油田的具体特点,对高频相差。距离保护及纵差保护三种方式进行了反复的论证。对这条仅8.5km的110kV线路主保护采用高频相差保护是最合适的。高频相差保护是将线路两端的电流相位转化为高频信号,然后利用输电线路本身构成一高…  相似文献   

10.
<正> 高频相差保护多年来,作为220kV及以上电力线路主保护投入跳闸运行,对保护电力系统的稳定占举足轻重的地位,以往系统内220kV主网几次大事故引起系统瓦解就是由于种种原因未投高频相差快速保护而引起的,因此投产前精心调试高频保护是必须重视的。 这里就投入运行前高频保护诸种调试项目中的一项,即利用负荷电流进行两端保护核相试验时模拟区内外故障二次电流的切换方法讨论一下。首先看图1的高频保护区外…  相似文献   

11.
高频保护传统分析方法仅考虑高频信号在通道中的延时效应,没有分析电气量的行波延时效应。该文指出传统方法的不足,分析电力系统故障后电气量和高频信号的行波特性,综合考虑自故障发生到线路两侧高频保护完成故障判断,故障电气量和高频信号在各环节中的延时效应,以及最终产生的高频信号的时间差或相位差,并分析了通道延时效应对高频保护动作特性的影响。通过分析认为:为了避免外部故障时出现误动作,方向高频保护应考虑2倍线路长度的通道延时效应,相差高频保护闭锁角整定应考虑2倍线路长度的通道相位滞后效应;线路内部发生短路故障时,相差高频保护容易发生两侧保护相继动作;在线路长度较大,相差高频保护有发生两侧保护都进入闭锁区而拒动的可能。  相似文献   

12.
高频相差保护的整组试验项目应该包括:装设在输电线路两端的高频保护装置;收发讯机和高频通道。但由于高压输电线路很长,一般都为几十到几百公里。因此,根据试验规程和调试大纲,要想完整地进行整组试验是比较困难的。目前,高频相差保护的整组试验是分阶段进行。即输电线路两端的高频相差保护装置的校验;和本侧断路器的联动跳闸及信号试验;两端互相配合进行高频通道参数的测试,相位特  相似文献   

13.
高频保护传统分析方法仅考虑高频信号在通道中的延时效应,没有分析电气量的行波延时效应.该文指出传统方法的不足,分析电力系统故障后电气量和高频信号的行波特性,综合考虑自故障发生到线路两侧高频保护完成故障判断,故障电气量和高频信号在各环节中的延时效应,以及最终产生的高频信号的时间差或相位差,并分析了通道延时效应对高频保护动作特性的影响.通过分析认为:为了避免外部故障时出现误动作,方向高频保护应考虑2倍线路长度的通道延时效应,相差高频保护闭锁角整定应考虑2倍线路长度的通道相位滞后效应;线路内部发生短路故障时,相差高频保护容易发生两侧保护相继动作;在线路长度较大,相差高频保护有发生两侧保护都进入闭锁区而拒动的可能.  相似文献   

14.
本文着重介绍220kV及以上线路的主保护(包括相差高频、方向高频、距离高频保护)采用计算机进行综合整定计算的方法,并按此方法编制了FORTRAN语言的源程序,在VAX—11/750机上调通,代入例题试算结果正确。 程序的特点是采用了占用内存少的稀疏导纳阵,计算中考虑了零序互感的影响。程序中短路电流、相差高频保护整定、方向高频保护整定、距离高频保护整定计算的子程序分别独立,适应性强,运用灵活,使用方便。特别是相差高频保护中的九族灵敏度曲线、方向高频保护中的负序动作功率曲线已全部编入程序中,可在程序中自动校验灵敏度,从而减小了人工校验的麻烦。程序可适用于220kV及以上的电力系统,能满足多方面的要求。计算速度快。  相似文献   

15.
科技动态     
《继电器》1978,(3)
许昌继电器研究所最近研制一种新产品:PXH—12B型相差高频保护屏,该保护屏由ZCG—1A型晶体管相差动高频保护装置如SF—5型晶体管收发讯机组成。具有GCH—1型机电型相差动高频保护屏,PXH—12型(已停产)和PXH—12A型相差动高频保护屏之同类用途、供电力系统110—220KV高压输电线路作主保护用。现经小批试制和运行使用考验,其技术经济指标均优于上述产品,故已决定投入生产,供选用。  相似文献   

16.
曾家瑞 《湖南电力》1996,16(2):8-12
我省220kV电力系统多次发生不同厂家、不同型号、不同类型的高频相差保护在变压器冲击合闸或者相邻线路远端故障时发生误动,严重影响我省220kV系统保护正确动作率,就此问题进行了探讨分析,并提出一些改进措施。  相似文献   

17.
(一)高频电压表:高压输电线路广泛采用的GCH—1型相差高频保护原设计仅装设了发讯机输出高频电流表,而无高频电压表。继电保护调试人员和运行值班人员不能直读发讯机发讯功率。根据现场和调试的要求,我所制造了一批高频电压表,该表结构简单,采用的元件甚少,准确度较高,制造方便。工作量程范围按实际需要作了一些改进,共设有60伏、30伏、6伏三挡。高频电压表装于GCH—1型相差动高频保护盘上供测量发讯机发讯高频电压值和收讯机收讯高频电压值。另外还制造了有100伏、50伏、25伏工作量程的高频电压表,供在开  相似文献   

18.
本文以“四统一”设计的高频相差保护和高频闭锁保护为例,分析当线路对侧变电站母线发生故障,对侧变电站母差保护正确动作切除故障时,本侧线路高频保护的动作行为。  相似文献   

19.
80年代初,由于电子管相差高频保护装置在原理上已经不符合“四统一”规定的二次比相原则,加上电子管元件存在易老化、备品、备件很难买到等原因,各厂家开始推出符合“四统一”标准的晶体管型相差高频保护装置。其中,阿城继电器厂生产的PXH-201型相差高频保护装置在吉林省作为电子管高频保护的替代产品而被广泛使用。最近几年,微机保护逐渐取代了晶体管保护,但在长春城网、吉林城网等220kV线路上,仍有十几台晶体管相差高频保护装置在运行。晶体管型相差高频保护装置与电子管型相比较,其优点是体积小,动作时间短;缺点…  相似文献   

20.
本文以“四统一”设计的高频相差保护和高频闭锁保护为例,分析当线路对侧变电站母线发生故障,对侧变电站母差保护正确动作切除故障时,本侧线路高频保护的动作行为。  相似文献   

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