首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 171 毫秒
1.
在11/2主接线的变电站中,当母线保护不采用母线电压信号时,提出了不设母线电压互感器,可节省两套母线电压互感器及其避雷器,如果需要母线电压测量值,则可通过可编程控制器控制的切换开关来实现,取自于与母线相联的进出线或变压器的电压互感器二次回路。  相似文献   

2.
考虑到简化一次电气元件配置的目的。主接线采用了只配置两路出线三相电压互感器,不配置母线电压互感器的接线方式,二次上配置电压并列装置,母线电压由进线电压经过重动回路生成。对原电压并列回路进行改进。  相似文献   

3.
尹小波  张亮 《电工技术》2011,(7):54-55,60
通过对两起35kV母线压变高压熔丝熔断案例的判断处理,分析了运行中35kV母线高压熔丝熔断的原因并提出了防范措施.介绍了变电站常见的35kV系统单相接地、35kV母线电压互感器高压熔丝熔断、35kV母线电压互感器低压熔丝熔断事故现象和处理方法,从而为类似事故的分析处理提供参考.  相似文献   

4.
某电站110kV采用单母线分三段接线方式,由于电站原始设计和地理位置受限,仅在110kVI段母线和III段母线设置电压互感器,导致110kVII段母线设备使用的保护、测量、计量二次电压只能由110kVI段母线电压互感器或III段母线电压互感器供给,这使发电公司110kV电压互感器并列切换装置的设计不同于常规单母线分段的PT并列装置设计。原发电公司电磁型110kV电压互感器并列切换系统采用自主设计和安装的系统,该系统存在电压监视功能不完善等缺陷;在保证设计原理不变的前提下,将该系统进行升级成微机型110kV电压互感器并列切换系统。  相似文献   

5.
电压切换的新方法研究   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
针对双母线电压互感器二次电压切换存在的问题 ,提出了电压软切换的新方法。电压软切换通过软件智能识别、选择工作母线 ,完成母线电压快速无触点切换。并阐述了电压软切换对光纤互感器、全数字电压表应用的作用  相似文献   

6.
张达洄 《电世界》2014,(1):29-31
在电力系统中,每个间隔的电能表要根据不同的运行方式来采集相应的母线电压互感器二次计量电压,因此电压切换正确与否对计费的准确性具有十分重要的意义。现就某变电站一起母线停电操作时引起母线电压互感器二次计量电压失压故障进行分析,并有针对性地提出改进措施。  相似文献   

7.
吴雷锋 《电力学报》2013,(4):306-308
介绍了某500 kV变电站220 kV母线恢复送电过程中发生的母线电压互感器二次侧反送电事故,分析了双母线接线方式下线路计量回路中二次电压的切换回路,指出了220 kV线路计量回路中母线侧隔离开关辅助接点故障是导致220kV母线电压互感器反送电事故的原因,因此对隔离开关辅助接点的故障应当引起足够的重视。  相似文献   

8.
针对双母线电压互感器二次电压切换存在的问题,提出了电压软切换的新方法.电压软切换通过软件智能识别、选择工作母线,完成母线电压快速无触点切换.并阐述了电压软切换对光纤互感器、全数字电压表应用的作用.  相似文献   

9.
目前,我国电力网的母线电压互感器绝大部分是电磁感应型的,等效电路为可变电感与一中值电阻串联。主变压器的电感和电阻是固定值。110kV以上的油断路器都带有均压电容。母线对地自然形成一电容,母线对地电容与母线电压互感器并联。断路器均压电容与电压互感器的联接与设备的运行方式有关,他们串、并联后可能导致母线系统发生铁磁谐振。发生过电压损坏设备,造成电网停电事故。  相似文献   

10.
针对一起双母线接线方式的母线在倒闸操作过程中发生的反充电事故进行分析,计算出反充电电流值范围,发现该事故中母线电压互感器空气开关延时6 s动作的主要原因是空气开关的磁脱扣动作电流选择过大。为了确保空气开关可靠动作并减小故障影响范围,本文提出在电压互感器下级支路增设空气开关,增设的空气开关与原电压互感器空气开关根据反充电电流值进行选型后,二者动作相互配合,确保了反充电时支路空气开关跳开将隔离故障,同时不影响母线电压互感器空气开关的运行。  相似文献   

11.
结合某大型电网近年来几起母线电压互感器(voltage transformers,VT)事故处理的实例,从母线VT二次回路的结构与原理入手,对变电站高压母线VT故障的调度处理方法进行分析和探讨,认为在双母线分列运行方式下,2条母线VT的二次侧不能并列运行。同时提出有关保护配置和调度事故处理原则的改进建议,即:母线VT的二次空气开关跳闸时,若变电站现场规程允许,可以立即试合一、二次空气开关;故障点未有效隔离时,严禁进行常规的母线隔离开关"先合后分"的倒母线操作;完善继电保护装置的功能等。  相似文献   

12.
在110 kV完整内桥双线单主变变电所中,当无主变的母线或其进线到该母线任一点发生永久性故障时,存在投于故障母线的安全隐患,此时可采用桥开关备自投方式、且仅投入无主变母线对有主变母线的自投方式,因此主变只能由同一母线的进线供电。提出一种无主变母线不含母线压变、不含相应进线开关的110 kV特殊内桥双线单主变接线及其110 kV备自投工作原理,针对各类110 kV设备故障分析,表明该方案可消除上述安全隐患,并且可由任一进线供电,便于灵活安排运行方式。  相似文献   

13.
A fuzzy dynamic programming (FDP) approach is proposed for solving the reactive power/voltage control problem in a distribution substation. The main purpose is to improve the voltage profile on the secondary bus and restrain the reactive power flow into a main transformer at the same time. To reach our objectives, the load tap changer (LTC) usually installed in a main transformer is employed to adjust the secondary voltage and the capacitor connected to the secondary bus is employed to compensate the reactive power flow for the load demands. We first forecast the real and reactive power demands of a main transformer and its primary voltages for the next day. With these forecasting data at hand, a fast LTC tap position estimation formula that takes the load models into account is derived to effectively reduce the computational burden for the proposed approach. Practical constraints on bus voltage limits, maximum allowable number switching operations in a day for the LTC and capacitor and the tolerable worst power factor for a main transformer are also considered. To demonstrate the usefulness of the proposed approach, reactive power/voltage control at a distribution substation within the service area of Taipei City District Office of Taiwan Power Company is investigated. It is found that a proper dispatching schedule for the LTC and capacitor can be reached by the proposed approach  相似文献   

14.
为解决10kV铠装移动式户内(KYN)中置柜内引下线或母线检修操作时对母线进行接地的问题,东莞供电局与厂家共同研发母线接地小车,明确10kV母线接地点是在电压互感器(TV)开关柜进行接地,并对KYN柜母线接地小车防误回路的3种方案进行了分析、比较和选择,提出了将母线接地小车进一步完善为可电动分合闸的验电接地小车的建议。  相似文献   

15.
提出利用动态规划法解决配电网电压无功控制问题。基于对主变每时段的负荷、馈线每部分的负荷和主变高压侧电压的预测值,利用动态规划法(DP法)确定主变分接头、并联电容器和馈线电容器的优化动作方案,从而使配电网的网络损耗最小,主变低压倒电压与其理想值的偏差最小,主变的功率因数尽可能的高,约束条件包括主变分接头、电容器一天内最大操作次数,馈线电压允许范围,主变功率因数的允许值。为了说明这种方法的有效性,我们将其应用到沧州电力公司某变电站的部分系统中进行无功电压控制。  相似文献   

16.
采用特高压现有无穷大电势源等值法获取端电压二维控制域时,会得出投入容性无功补偿将降低特高压沿线电压这一“错误”结论,对此研究证明:变压器中压侧绕组等效阻抗为负是造成二维电压运行下限上移的主要原因。提出了一种新的等值电势源法,即将华中电网和华北电网分别等效成含内阻抗的电势源。采用该等值方法时,无功补偿装置的投切所引起的电压控制域的变化趋势与电压无功理论相符,同时还可以考虑线路输送功率变化时,由线路功率和两端母线电压共同形成的三维控制域。  相似文献   

17.
This paper presents a novel common‐source active clamped complex type converter. This converter is the intermediate isolated bus converter for the distributed power supply system in telecommunications equipment. Using active clamped circuits, the switching loss and switching noise can be reduced by means of the soft switching techniques. By adding an auxiliary winding to the transformer, the proposed converter is a common‐source type having direct connection of sources of the two MOSFET switches. As a result, the pulse transformer becomes unnecessary, and the drive circuit is simplified. In the experiment, at 48 V ratings input voltage, 36 to 72 V worldwide input voltage, and 12 V output voltage, the ZVS operation is performed on the main switch and auxiliary switch, and highest efficiency 92.7% is obtained. © 2009 Wiley Periodicals, Inc. Electr Eng Jpn, 167(2): 64–70, 2009; Published online in Wiley InterScience ( www.interscience.wiley.com ). DOI 10.1002/eej.20682  相似文献   

18.
大容量链式电池储能系统及其充放电均衡控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
为实现高母线电压、大容量的城网储能.结合链式DC/AC变流器拓扑及多重化双向DC/DC变流技术,提出一种适合于大容量、多储能模块的电池储能系统结构.该储能系统可以不通过升压变压器直接接入10 kV以上电压等级母线,并可在较低开关频率下达到良好的输出谐波特性;系统中每个串联单元的直流电压可在电池组端电压的基础上进一步提高...  相似文献   

19.
变电站内存在具有ns级上升沿且幅值较高、频带较宽的快速瞬态电磁脉冲,以辐射和传导的方式干扰保护与控制等二次设备。为了评估变电站内电磁干扰及防护措施对干扰抑制效果的问题,基于法拉第电磁感应定律,研制了一套可用于测量高幅值、宽频带磁脉冲的ns级脉冲磁场传感器,并分析了其基本原理、幅频特性、灵敏度、方波磁场的幅值响应和测量干扰,阐述了其设计原则及应注意的问题。通过模拟电磁脉冲对其标定与测试,结果表明,此传感器的灵敏度为703.42V/T,频带为400kHz~100MHz,满足变电站内瞬态脉冲磁场测量的要求。  相似文献   

20.
武小梅  严干贵 《电网技术》2006,30(18):49-53
提出了一种基于级联式逆变器的静止同步补偿器直流电容电压控制策略。利用开关函数概念设计电压控制器,克服了非线性物理开关造成的仿真时间过长的问题,同时采用可消除谐波的调制方法将谐波失真控制到最小。仿真实验结果表明:该电压源逆变器的拓扑结构决定了该静止同步补偿器可以在无变压器的情况下运行;采用上述控制策略设计的电压控制器能够在扰动作用下迅速将直流电容电压和负载母线电压调节为稳态值。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号