首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
岳平 《浙江电力》1999,18(6):65-65
目前在电力系统中 ,220kV旁路的高频保护大多数仍采用由旁路专用的距离、零序保护配合线路屏的收发信机构成旁路高频保护 ,我局系统也采用该种方式。这种方式在实际运行中存在以下问题。首先 ,线路在倒旁路运行后 ,本线保护与旁路保护之间存在联系 ,不能对本线路保护的各装置同时进行检修和调试 ,同时由于本线路保护屏内仍有装置运行 ,给本线路保护的其他装置的检修试验带来不便 ,也容易给运行和检修产生错觉 ,造成人为事故 ;第二 ,由于需要切换一些电源和逻辑回路使旁路保护和本线保护接线复杂化。以WXB -11C为例 ,由于第一套微…  相似文献   

2.
引言在主变保护设计中 ,往往要考虑到旁路代主变开关运行的情况。由于常规旁路保护是按线路保护要求配置的 ,当旁路开关代主变开关运行时 ,旁路本身保护并不满足主变保护功能要求 ,因此 ,主变保护屏设计中 ,应具备保护出口跳主变开关和旁路开关的相关切换回路。2 对PWBH - 1 2 2型主变保护旁路代路切换 回路探讨   1)现有的一些PWBH - 12 2型主变保护设计中 ,在旁路开关代主变开关运行的相关切换回路存在明显的缺陷 ,甚至导致旁路代主变开关运行中 ,丧失保护出口功能。以下是省电力设计院对阳江 2  相似文献   

3.
<正> 1 前言 目前,220kV旁路一般配有距离、零序及高频闭锁三套保护,其中真正旁路专用的保护只有距离和零序。高频方向保护是倒旁路运行时唯一的全线速断保护,它由本线路屏的收发信机和高频方向保护的逻辑回路,与旁路专用的距离、零序保护配合而构成。在线路倒旁路运行时,需要将高频方向保护的一些回路由本线路切换至旁路,如:直流电源回路、距离和零序保护启信及停信回路,以及该保护出口回路。 这种构成旁路高频方向保护的方式存在几个缺点。首先,线路在倒旁路运行后,本线保护与旁路保护之间存在联系,本线保护屏内设备并没有完全停运,容易给运行和检修产生错觉,造成人为事故。第二,不能同时安排对本线保护各装置的检修和调试,同时由于本线保…  相似文献   

4.
距离保护与收发信机配合构成高频闭锁保护的实现方法   总被引:1,自引:1,他引:0  
1问题的发现淮北发电厂220kV系统母线为双母线带旁路母线结线方式,旁路开关保护和部分线路保护已换型为CKJ-l型集成电路快速距离保护。在已换型的线路保护中,CKJ-1型距离保护与GSF-6A收发信机配合构成了高频闭锁保护(闭锁式),旁路开关需经常代不同的线路开关运行,而不同线路高频保护的高频信号频率不同,使旁路开关保护无法配备收发信机,当旁路开关代某条线路开关运行时,需要与所代线路的收发信机配合构成高频闭锁保护。淮北发电厂还有部分220kV线路保护仍为晶体管C型保护,其高频闭锁保护所用收发信机为JSF-11C型,当旁…  相似文献   

5.
在现行的相关规范和标准下,母线保护装置运用于旁路代路方式时存在拒动和误动的隐患。深入分析了旁路在不同代路运行方式下母线保护的电流计算、逻辑判断以及开入和开出情况,并给出了相应的回路改进方案,且对旁路代路运行方式的软件程序设计提供了思路,为旁路代路下母线保护的安全稳定运行增加了一道保障。  相似文献   

6.
1 引言 在主变保护设计中,往往要考虑到旁路代主变开关运行的情况.由于常规旁保护是按线路保护要求配置的,当旁路开关代主变开关运行时,旁路本身保护并不满足主变保护功能要求,因此,主变保护屏设计中,应具备保护出口跳主变开关和旁路开关的相关切换回路.  相似文献   

7.
目前,用旁路断路器代替线路断路器运行时,在保护与控制方面的通常作法是:先将旁路断路器保护屏上的保护定值按要代替的线路保护定值予以改正,然后由旁路断路器控制屏和保护屏分别控制与保护旁路断路器所代的线路。而原线路控制屏、保护屏则退出运行。这种配合方式,存在操作较多、所用时间也较多的缺点,影响事故处理的速度。因此,在母线出线较少的情况下,若用旁路断路器代线路断路器运行时,建议采用如下的控制与保护配合方式;控制与操作由旁路断路器的控制屏担任,而保护装置仍使用原线路保护装置。并对旁路断路器保护及线路保护的交流回路进行适当改进(见图)。  相似文献   

8.
戚矛  张兴超 《安徽电力》2006,23(2):56-59
针对220kV变电站220kV单母线带旁路接线方式下,变压器失灵保护起动回路电流元件电流互感器的设置地点以及旁路断路器带变压器断路器运行时如何改进变压器失灵保护起动回路和跳旁路断路器跳闸出口回路的接线进行讨论,同时提出对旁路失灵电流回路进行简化操作,避免旁路断路器带变压器断路器运行时无失灵保护的局面。  相似文献   

9.
对超高压主变保护在现场运行及检修中存在的几个问题(旁路开关代主变侧开关运行中主变差动保护存在死区、主变启动失灵回路中电流判据、旁路代运主变高压侧开关失灵回路的改进等)进行了研究,并针对这些问题提出注意事项以及改进措施。  相似文献   

10.
浅析东郊站220 kV旁路微机保护的旁代切换   总被引:1,自引:0,他引:1  
王惠蓉  吴振国 《供用电》2001,18(6):38-39
为了保证电力系统的安全、稳定、可靠运行 ,一般在 2 2 0 k V线路上配置双高频保护。在线路开关检修 ,旁代开关代替出线运行时 ,要求旁路开关上的保护也有全线速动保护。在东郊 2 2 0 k V线路保护技改的过程中 ,旁代线路采用切换线路收发信机方式。北东 路开关 (以下简称 # 2  相似文献   

11.
罗虎  曲欣  李慧娜 《高压电器》2011,47(10):31-34
介绍了主动过电压保护的概念.通过动态模拟实验研究了利用可控串补硬件bypass运行模式限制系统故障期间串补电容两端过电压、减小短路电流的作用,提出了在系统发生短路故障时,减小短路电流,保护电容器的有效控制策略.  相似文献   

12.
文章给出了基于电压互感器二、三次绕组和WXH-11型微机线路保护装置电压采集电路的等效电路,通过对等效电路的分析,论述了对于电压互感器二次绕组中性线和三次绕组零线共线的接线方式,在人为或自然原因导致公用N线断线,线路发生接地短路故障时,零序方向保护存在误动或保护灵敏度降低的可能性.  相似文献   

13.
配电线路保护和变电所保护的配合运行   总被引:1,自引:0,他引:1  
章针对配电线路保护与变电所保护的配合问题,提出配电线路的保护应该在不改变变电所原有保护方式的基础上与变电所保护配合运行。并且通过理论分析、动模实验、现场实验以及运行实践,证明了这种配合运行方式是正确并可以实现的。这一结论为配电网的保护提供了一定的理论指导作用。  相似文献   

14.
双母接线的母线上连接的支路多,如果每个中断都将所有支路的断路器失灵保护逻辑运行一遍,则会占用大量的机时;线路支路、主变支路的断路器失灵保护的保护逻辑均有差异,而代路运行时某支路既可能为线路支路也可能为主变支路,这就要求程序具有极大的灵活性。以这两个方面为重点,提出了一种按一定频率来调度实现断路器失灵保护的方案,经静模、动模、工程实践证明完全可以满足要求。  相似文献   

15.
线路保护通常采用跳问位置继电器TWJ接点返回作为重合后加速保护开放的判据.通过对一起纵联后加速保护误动事故的分析,指出早期TWJ回路设计的不足:其接点返回时刻与断路器合闸时刻存在较大差异,导致线路保护提前投入重合后加速逻辑;同时,其保护装置软件存在缺陷,距离加速元件在非全相运行期间会满足动作条件.这些因素可能造成后加速...  相似文献   

16.
连华 《电力学报》2012,27(5):511-513
分析了继电保护装置与操作箱一体的110 kV线路保护用于3/2主接线的变电站时,二次回路和保护比较复杂,由于过去设计上的考虑欠缺和维护经验的不足,在运行、操作和倒换运行方式时有可能导致保护告警或误跳断路器,详细阐述了通过在N(S)断路器TWJ的启动回路中串接一付M断路器的常闭辅助接点,避免保护装置易受干扰及误动的可能性,确保保护装置的安全运行,达到保护识别运行方式的目的。  相似文献   

17.
线路光纤电流差动保护动作原理简单,在西藏电网中得到了广泛的应用。介绍常规的线路光纤电流差动保护的数据同步、数据采样,同时介绍了保护光纤通道形式,最后提出了运行中需注意的几个问题。  相似文献   

18.
RCS-915型微机母线保护装置是新一代的母线保护,它的投运大大提高了母线运行的可靠性。与其他母线保护相比较,它具有完善的事件报文处理、灵活的后台通讯方式、与COMTRADE兼容的故障录波、允许CT变比不同、CT调整系数可以整定及高灵敏比率差动保护等诸多特性。  相似文献   

19.
小电流接地系统距离继电器动作行为分析   总被引:2,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
在小电流接地系统中不同地点发生两点接地故障时,采用两相星型接线方式的过电流保护在串联线路有2/3机会有选择性地切除后面一条线路,在并联线路有2/3机会有选择性地切除一条线路,而三相星型接线方式的过电流保护非选择性动作的几率比两相星型接线更大。如何提高小电流接地系统两点接地时保护动作的选择性一直是继保领域中的一个课题,论述了小电流接地系统串联线路及并联线路发生两点接地时,通过零序电流启动的接地距离保护与相间距离保护的动作行为及两者之间的配合,得出串联线路两点接地时,能100%地保证只切除后边的一条线路,而并联线路两点接地时,只切除一条线路的几率也很大。  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