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气体保护是变压器的主要保护,而气体保护误动作会造成变压器非计划停运.对一起变压器气体保护误动作原因进行了分析,通过现场检查、电气试验、特征气体分析及保护装置检查,确认了故障原因为变压器端子箱至保护装置段二次电缆破损,导致主变气体保护误动作.最后对变压器气体保护误动作的原因进行了总结,并提出了相应的防范措施,对类似故障分析与防控提供借鉴与参考. 相似文献
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介绍了我省1995-1997年WXB(H)-15型微机保护误动作的情况以及检查情况,并对该保护误动作的原因进行了分析,提出了防止误动作的技术措施。 相似文献
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通过对丹霞电站机组比率制动式纵差保护误动作情况的分析,找出了纵差保护误动作的原因,并提出了改进措施。 相似文献
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高压输电线路均采用能瞬时切除全线故障的纵联保护,采用载波通道的高频方向保护在现场应用十分广泛。由于高频方向保护的重要性,它的误动作将产生严重的后果。通过一次输电线路高频方向保护的误动作故障,分析了闭锁式高频方向保护动作的原理、误动作的原因及防范措施。 相似文献
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通过对丹霞电站机组比率制动式纵差保护误动作情况的分析 ,找出了纵差保护误动作的原因 ,并提出了改进措施。 相似文献
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分析某1 000 MW火电厂机组试运过程中6 kV高压电动机差动保护误动作原因分析,指出电动机差动保护两侧TA伏安特性不一致及TA开路保护器误动作是差动保护误动作的原因,提出处理方法。 相似文献
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吕凯 《电力系统保护与控制》1998,26(6):49-52
分析了固原变330kV主变压器方向阻抗保护误动作的原因,提出了变电所主变压器保护及二次回路设计中存在的问题,并通过相应的措施,有效地防止了主变方向阻抗保护误动作。 相似文献
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传统反时限过流特性曲线计算微机反时限保护延时时,存在与定时限保护的配合以及计算延时不准等缺陷。该文提出了对反时限特性曲线进行分段计算处理的方法,改进了与定时限的配合,提高了时限的精度。然后针对计算比较困难的一般反时限曲线,介绍了分区查表和泰勒展开法计算时延累加量的算法。 相似文献
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针对交流故障下柔性直流桥臂过流保护可能误动导致故障穿越失败,直流故障下桥臂过流保护拒动或慢动可能导致开关器件过流等问题,讨论了柔性直流换流阀桥臂过流保护功能在阀控和直流保护装置中的配置和定值配合关系。借鉴交流保护定值配合图的概念,提出了桥臂过流保护功能在阀控装置与直流保护装置中的优化配合方法。最后,在PSCAD/EMTDC中搭建了仿真平台,结果表明所述桥臂过流保护配合关系和定值设置方法可在交流故障下成功实现故障穿越,并可在直流极间短路等严重故障下可靠闭锁换流器并触发旁路晶闸管,降低电力电子器件的过流风险。 相似文献
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降压变压器高压侧过流保护对低压侧区内故障不能保证灵敏度,无法满足作为变压器内部相间短路近后备保护的要求;同样低压侧过流保护在相邻线路末端相间短路时也存在灵敏度不足问题,不能满足作为相邻元件远后备保护的要求。在分析自适应保护特点和变压器后备保护配置的基础上,提出了变压器自适应过流保护方案,它在故障时在线识别系统运行方式和故障类型,实时自动地计算变压器后备保护的整定值,在保证正常工作时不会误动的前提下,又确保了变压器区内、区外故障时作为近后备、远后备保护的灵敏度。文中通过算例证明了该自适应后备保护方案的优越性和可行性。 相似文献
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基于电流采样值的相敏过电流保护 总被引:4,自引:0,他引:4
针对中低压电网中过流保护存在灵敏度低的缺点,提出了一种新型微机式过电流保护即基于电流采样值的相敏过电流保护,并分析了它的基本原理、具体的实现方法及可靠性问题。这种相敏过电流保护既利用了故障时电流大小的变化,也利用了电流相位的变化,有较高的灵敏度。由于它能够根据故障电流的相位进行相位整定,对故障电流反应敏感而对非故障电流反应不敏感,能适应不同的相位变化情况因此具有很大的灵活性和适用性。此外,它还具有结构简单、实现容易、成本较低等优点。 相似文献
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彭海平 《电力系统保护与控制》2011,39(1):128-131
分析了目前500 kV变压器与500 kV侧出线、220 kV侧出线零序过流保护的整定配合方法,发现500 kV变压器中压侧零序过流保护的整定配合很难,会出现越级动作的可能。在此基础上提出了500 kV变压器的中压侧采用零序反时限保护来代替无方向定时限零序过流保护,同时220 kV侧出线的定时限高阻段保护也采用零序反时限保护的配合方案。实践证明,这种方案解决了保护配合难点,杜绝了线路发生接地故障时而引起的变压器零序过流保护误动,从而保证电网的安全稳定运行。 相似文献
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Transformer Differential and overcurrent schemes are traditionally used as main and backup protection respectively.
The differential protection relay (SEL487E) has dedicated harmonic restraint function which blocks the relay tripping
during the transformer magnetizing inrush conditions. However, the backup overcurrent relay (SEL751A) applied to
the transformer protection does not have harmonic restraint element and trip the overcurrent relay during the inrush
conditions. Therefore, major contribution of this research work is the developed harmonic blocking scheme for
transformer which uses element (87HB) of the transformer differential relay (SEL487E) to send an IEC61850 GOOSE-based
harmonic blocking signal to the backup overcurrent relay (SEL751A) to inhibit from tripping during the transformer
magnetizing inrush current conditions. The simulation results proved that IEC61850 standard-based protection scheme is
faster than the hardwired signals. Therefore, the speed and reliability of the transformer scheme are improved using the
IEC61850 standard-based GOOSE applications. 相似文献