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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.
详细说明了电力设备或线路的负荷(功率)方向选择元件的原理,分别对相间功率方向、零序功率方向和负序功率方向保护带负荷校验方法进行了详尽的阐述。对不同的方向保护的试验方案和试验结果加以分析,使得安装调试、运行维护人员对不同的方向元件保护的调试方法和试验结果有个正确认识,确保电力系统安全运行。  相似文献   

2.
微机型距离零序保护作为110—220kV大接地系统接地故障的主保护已在系统内得到推广,其中的零序方向保护在投产时往往由于原理不熟悉或接线错误而产生误判断,另外在正常运行情况下,没有零序电流和零序电压,也无法进行测试。因而零序方向保护投产时必须做好带负荷试验以防止因试验或接线错误等原因产生保护误动或拒动。11型微机零序方向保护带负荷测试之前,应先将高频、距离、零序保护的出口压板退出,并且退出距离保护,防止测试过程中距离保护频繁发信告警,保证对方向保护作出正确判断。对于微机型零序功率方向保护带负荷检查可从以…  相似文献   

3.
继电保护方向元件的带负荷校验方法探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
详细说明了电力设备或线路的负荷(功率)方向选择元件的原理,分别对相间功率方向、零序功率方向和负序功率方向保护带负荷校验方法进行了详尽的阐述.对不同的方向保护的试验方案和试验结果加以分析,使得安装调试、运行维护人员对不同的方向元件保护的调试方法和试验结果有个正确认识,确保电力系统安全运行.  相似文献   

4.
随着电力工业的发展和用户对供电可靠性要求的提高,现代的电力系统实际上都是由多电源组成的复杂网络,特别是地方电网(小火电、小水电、厂矿企业自备电厂)并入国家电网以后,相间方向电流保护以其接线简单、灵敏度高、运行可靠、维护方便而得到更加广泛的应用。但由于...  相似文献   

5.
多绕组主变压器的零序功率方向保护所用的3U0和3I0,运行实践表明,由于现场安装调试、运行维护人员在带负荷检查和安装接线的错误,使方向保护在系统故障时误动和拒动.为此该文利用对称分量法,分析电力系统发生不对称接地故障时的零序电流分布情况,得出如何判断三绕组主变压器高、中压侧零序功率方向保护的正确接线,并提出现场调试、运行维护中应该注意的事项,对防止主变压器零序功率方向保护误接线和误判断、误动有参考的价值.  相似文献   

6.
多绕组主变压器的零序功率方向保护所用的3U0和3I0,运行实践表明,由于现场安装调试、运行维护人员在带负荷检查和安装接线的错误,使方向保护在系统故障时误动和拒动。为此该文利用对称分量法,分析电力系统发生不对称接地故障时的零序电流分布情况,得出如何判断三绕组主变压器高、中压侧零序功率方向保护的正确接线,并提出现场调试、运行维护中应该注意的事项,对防止主变压器零序功率方向保护误接线和误判断、误动有参考的价值。  相似文献   

7.
本文介绍了JCHL型集成电路双回线横联保护的特点,根据其特点制订了一套行之有效的带实际负荷电流做传动试验的方法,从根本上解决了由于保护装置及二次回路错接线导致设备投入运行后在线路发生故障时误动、拒动的发生,起到了保护装置投运前把关试验的目的。  相似文献   

8.
主变的主保护都装有电气量保护和非电气量保护。电气量主保护为电流差动保护,保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,其运行情况直接关系到变压器的安危。本文从一起负序系统主变差动带负荷试验过程中出现的问题进行分析,打破了常规的思考方法,进一步明确了主变带负荷试验的重要性,提高了主变带负荷试验的正确性和可靠性。  相似文献   

9.
零序功率方向保护的极性接线和带负荷检查柏旭四川省广元电业局(628000)零序功率方向作为大电流接地系统,线路接地短路的主保护。具有灵敏度高,保护接线简单等优点。但是在极性测试、安装接线和检查确定方向的过程中,往往出现误判断,使保护误动或拒动,造成大…  相似文献   

10.
JCHL型双回线横联保护装置,因其防止误动作的闭锁功能完善,无法用常规的试验方法做带实际负荷电流的传动试验。当保护装置及二次回路错接线时,设备投入运行后,如线路发生故障,将造成误动或拒动。根据该保护装置的特点,研究制订了一套带实际负荷电流的传动试验方法,起到了保护装置投运前把关试验的目的。  相似文献   

11.
大电流接地系统线路保护中,为判断零序功率方向继电器结线的正确性,继电保护的反事故措施和试验规程以及各种书刊上都谈过用负荷电流检验的办法来判断。按照这些方法,无疑是可以的,但是其中所使用的电流确实为负荷电流,而使用的电压是外加电压,所以其实质只是检查了电流回路的结线,而零序电压回路的完整性和正确性在做试验时是不能检查到的。所以过去曾多次发生过带负荷检验后保护仍拒动和误动的现  相似文献   

12.
目前,国产的相间距离保护元件在运行中带一定负荷电流的情况下,失去三相、二相或单相输入电压时将发生误动作。为防止这类误动,现行的距离保护装置内均设置了电压断线闭锁装置(以下简称“装置”),  相似文献   

13.
介绍了多起REB103中阻抗母差保护不正常运行实例,大多是在作者进行母差保护定期校验和带负荷试验中发现的。文中深入分析了REB103母差保护的动作原理,详细阐述了保护在区内、区外故障的动作行为,着重指出了REB103母差保护由于备用间隔辅助电流互感器被短接造成保护可能的潜在拒动、误动原因,并模拟母线区内、区外故障,通过试验验证理论分析的正确性。文中同时还从设计制造、安装调试、运行维护以及保护整定等各个方面提出了提高REB103母线保护安全可靠运行的解决方案和反事故措施。  相似文献   

14.
介绍了多起REB103中阻抗母差保护不正常运行实例,大多是在作者进行母差保护定期校验和带负荷试验中发现的.文中深入分析了REB103母差保护的动作原理,详细阐述了保护在区内、区外故障的动作行为,着重指出了REB103母差保护由于备用间隔辅助电流互感器被短接造成保护可能的潜在拒动、误动原因,并模拟母线区内、区外故障,通过试验验证理论分析的正确性.文中同时还从设计制造、安装调试、运行维护以及保护整定等各个方面提出了提高REB103母线保护安全可靠运行的解决方案和反事故措施.  相似文献   

15.
分析电力系统中正方向发生各种短路故障时,相间(或零序)功率方向继电器感受电压U_j和电流I_i之间的夹角ψ_j的变化范围。将相间功率方向继电器和零序功率方向继电器互换使用后,无论采用何种接线方法,或改变接入继电器电流线圈的电流I_j和变化电压线圈电压U_j,都存在着正方向故障拒动或灵敏度大为下降及反方向误动的问题。得出相间功率方向继电器和零序功率方向继电器绝不能互换使用。供设计、安装调试、运行维护等部门参考。  相似文献   

16.
本文的主要目的是向大家提供一种分析、判断零序功率方向继电器接线正确与否的基本原理与方法。文中介绍了黄丹电厂对拒动的线路零序保护进行检查的过程,并采用电压、电流相位关系分析法,通过带负荷检测试验,最终判定电流回路极性接反。经修改电流回路极性后再次带负荷试验,零功方向继电器动作正确。  相似文献   

17.
一起保护装置内CT极性接反引起主变差动保护误动作分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍了某35kV变电站的主变压器差动保护跳闸事故,通过现场保护特性试验、绝缘检查、二次回路电流测量,经过分析,得出事故原因:保护装置内部差动保护用的交流头CT极性接反,同时负荷过大时,不平衡电流变大,超出差动电流整定值,从而造成了主变差动保护跳闸事故。最后,针对该设备运行中的缺陷提出现场的交接试验是保证产品运行的保障;主变在试运行时,要作好带负荷相量测试,提前采取措施消除隐患,保证电网的安全稳定运行。  相似文献   

18.
宁夏电网失灵保护原理接线存在的问题及改进意见   总被引:2,自引:0,他引:2  
郭瑞军 《电网技术》1999,23(12):60-62
针对银川变失灵保护误动中反映出来的问题进行了较详细失要夏电网现运行的失灵保护中暴露出两个问题:一是失灵保护瞬跳本开关有可能造成单相重合闸拒动; 失灵保护出口接分相操作箱的永跳端子TJR时,可能造成误动。对以上问题提出的改进意见是:(1)瞬跳本开关加一短延时;(2)失灵保护出口由接分相操作箱 摘入为接手跳端子STJ;(3)电流继电器改型;(4)电压闭锁元件改型并与母差保护不共用。  相似文献   

19.
超高压线路保护在运行中受负荷波动影响,负荷不对称的线路在正常运行时,都存在较大零序电流,为防止频繁启动不得不提高启动值,从而降低了启动元件的灵敏度,导致现有的零序电流判据对经高阻接地的故障无法灵敏判别,不能满足超高压线路保护对启动元件快速性的要求。提出一种采用线电压、同相间电流同步变化量开放的相间启动判据和零序电流、相电流同步变化量比较方式的零序启动判据。通过PSCAD/EMTDC仿真表明,如果使用同步变化量的启动判据,保护的灵敏度、快速性和可靠性均有一定程度的提高。  相似文献   

20.
准确无误的电流互感器(CT)极性和保护方向是确保继电保护安全可靠运行的基础,大型发变组保护采用主后一体化的双重化配置模式,需要接入的CT电流回路较多,且部分CT电流回路同时供主保护、后备保护和异常运行保护共同使用,CT极性必须同时满足主保护、后备保护、异常运行保护的要求。由于大型发变组保护的配置及其二次回路的复杂性,导致CT极性和保护方向错误而引发的发变组保护误动或拒动的事情时有发生,严重影响了电网的安全稳定运行。根据传统人工带负荷检测CT极性和保护方向的"六角图理论",在发变组保护装置内构建了CT极性和保护方向自动检测的判据和功能,进一步提升了发变组保护的安全性和可靠性,具有很高的工程实用价值。  相似文献   

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