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当前低压配电系统中剩余流量保护装置出现跳闸的主要原因在于:电力用户侧没有对剩余流量保护器进行安装,同时,由于部分0.4kV低压配电线路维护措施不当,导致绝缘老化破损处中的电流在阴雨天气中反流回电源,使流量保护装置出现跳闸故障.目前用于低压配电保护装置的主要原理分为两种,分别是电压动作型与电流动作型.文章先对剩余电流保护... 相似文献
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介绍了某220kV变电站所发生的一起流变转换性故障,导致甲线两侧4套线路保护装置和该站2套母线保护动作,跳开运行于220kV I段母线上所有开关,造成负荷损失32MVA。根据该站甲线保护及I母差动保护故障录波数据,准确定位故障点,分析了故障时线路保护和母差保护动作的原因,解释了操作箱指示灯的异常现象以及线路两侧开关跳闸有时差的原因,论证了本次保护为正确动作,为类似事故处理提供了有效参考。 相似文献
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介绍了在电网运行中发生的一起非常特殊的110 kV线路跳闸的真实事件。该线路保护中零序电流保护(方向元件投入)在反方向故障时出口跳闸,且该线路保护动作行为非误动和二次回路接错等一般原因所致,而是保护装置在特殊故障情况下的正确动作行为。从跳闸事件的一般现象出发,以故障录波图、保护装置说明书为依据,以电网故障电流仿真系统为工具,层层递进地剖析跳闸的原因,不仅为今后分析处理类似故障提供了真实的参考依据,也为提高电网可靠性提供了符合生产实际的改进措施。 相似文献
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针对一起110kV线路单相接地故障跳闸引发220kV主变差动保护动作三侧开关同时跳闸事件,分析了主变差动保护用CT在暂态饱和情况下对主变两套不同制动原理保护的影响,即二次谐波制动原理差动保护因差流达到差动速断定值而动作跳三侧开关,波形对称原理差动保护因不满足波形对称开放条件而未动作。 相似文献
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同杆架设双回线发生跨线故障时,两侧保护的动作行为决定了双回线两侧开关的运行状况.通过故障的波形和数据分析了220kV惠梁双线在近梁溪变侧发生AC相跨线故障后各保护的动作行为,指出光纤差动保护在跨线故障中能够正确选择故障相别并快速跳闸,而高频距离保护由于逻辑本身的缺陷不能正确地选择故障相别,进而不能正确地选相跳闸.还比较了同杆架设双回线发生跨线故障和本线路发生相间故障时故障电流与电压的异同,以及这种异同对保护选相元件的影响,提出了同杆架设双回线为应对跨线故障最好采用两套光纤差动保护,或者一套光纤差动保护、一套分相纵联保护的建议. 相似文献
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并联型多端直流输电系统保护相关问题探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
该文介绍了并联型多端直流输电保护系统分区、测点和开关刀闸位置以及系统运行的方式。对于多端直流输电系统,直流线路保护设置保护线路全长时,可能发生区外故障误动;换流站线路保护需根据所连接的直流线路数目分别配置。在变电站,每条直流线路会配备一套保护装置,每套保护装置配置多套定值,其保护范围分别覆盖不同长度的线路;这些定值需根据其他换流站的运行情况进行切换;支线路故障后可采取隔离故障线路的处理策略,同时需闭锁隔离出来的换流站。不能通过检测是否存在流经接地站的接地电流,来判断是否发生金属回线接地故障;建议在并联型多端系统中不采用移相处理策略清除金属回线接地故障。高压T区保护采用差动原理,保护动作后,建议相关站采用极闭锁策略。逆变站故障后延时分断换流变网侧开关有利于阀的关断。逆变站换相失败后,更大的直流电流将流经换流阀,需在工程设计环节加以考虑,防止交流系统故障引起的换相失败导致直流过流保护动作。 相似文献
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某220 kV变电站内第二套220 kV母线差动保护某次更换后,断路器传动试验过程中发生了某220 kV线路误跳闸事故。首先,通过分析故障录波得出事故的直接原因为对侧误接收远方跳闸信号而误跳线路。其次对事故发生前所有的安全措施进行了复盘。最后,通过检查两套保护装置和操作箱的远方跳闸回路接线情况,并对电流变化量进行计算,得到事故的根本原因是在对第二套母差保护进行校验时未退出第一套线路保护的远方跳闸压板,导致远方跳闸信号通过第一套线路保护误发至对侧。针对该事故开展的分析具有一定参考价值。 相似文献
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电力系统控制与保护装置在动模试验环节中需要线路保护装置进行配合时,在实时仿真系统中搭建虚拟线路保护进行配合试验,具有良好的灵活性和经济性。根据实时仿真系统中线路故障触发原理,设计了具备分相跳闸、重合闸及重合于故障后跳闸功能的虚拟线路保护逻辑。该保护逻辑配置灵活,操作简单,可以满足串补装置联跳线路功能验证的试验需求。搭建串补装置半实物仿真试验系统并进行试验验证,结果表明,所设计的虚拟线路保护逻辑是有效、可行的。 相似文献
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由于气体绝缘全封闭组合电器(GIS)设备的封闭特性,GIS设备的事故处理较敞开式设备更加复杂。文中对GIS母线跳闸后试送电源的选择、线路、主变试送方案等关键问题进行了分析,提出一套GIS母线跳闸事故的快速恢复供电方案。该方案在母线跳闸后仅利用故障录波信息采用差动、方向保护原理准确定位故障区域,试送失电间隔时手动置位母线保护对应间隔的刀闸位置,线路/主变保护无需修改、恢复临时保护定值,保证试送过程中线路、主变、母线故障均可由快速无延时保护动作切除,提高了恢复供电速度和电网运行稳定性,具有一定的工程应用价值。 相似文献