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相似文献
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1.
一、保护执行电路保护执行电路是保护电路的终端电路,接到保护电压翻转电路送来的保护控制电压后,保护执行电路动作。常见的保护电路大多通过以下途径达到保护的目的。1.由待机电路执行保护这种保护电路是目前应用最多的保护执行电路之一。传统的保护电路,特别是由分离元件组成的保护电路,保护翻转电路产生的保护控制电压直接送到待机控制电路中,迫使待机控制电路动作,整机进入待机或关机状态;新型彩电的保护电路,保护翻转电路产  相似文献   

2.
回顾了暂态保护和集成保护的发展历程,提出了一种集成全频域保护方案。该保护方案整合了传统的工频量保护算法和暂态量保护算法,将基于工频量和暂态量的保护算法分为单端保护、双端或多端保护和后备保护三个算法组。单端保护组包括基于工频量的常规距离保护和基于高频暂态量的边界和位置保护,它们基于本地单端电气量实现速动保护;双端或多端保护组由常规的差动保护和基于时间同步的暂态保护组成,它们都由连接线路两端之间的通信通道支持;后备保护组包括常规的方向保护和基于极性比较的暂态保护。最后,对全频域保护技术应用于超长距离半波长输电线的保护方案设计作了研究。  相似文献   

3.
低压三相异步电动机的过载和短路保护   总被引:2,自引:0,他引:2  
异步电动机的保护,主要有过载保护、短路保护、堵转保护、断相保护、反相保护、欠压保护和轴承保护几种。保护的目的,是“防患于未然”,或在发生事故时,防止事故扩大,殃及电网及周围的设备。过载和短路保护对低压三相异步电动机是必不可少的。  相似文献   

4.
基于继电保护的工作特点,将其可靠性分为保护系统可靠性和保护动作可靠性两个方面。提出保护系统可靠性指标:保护拒动失效率和保护误动失效率;保护动作可靠性指标:保护拒动频率和保护误动频率。建立数字保护系统软/硬件失效率模型,求解保护系统可靠性指标;建立保护动作的状态空间模型,求解保护动作可靠性指标。该方法适用于各种保护的可靠性综合测评和定量管理,也是开展保护科学检修工作的基础。  相似文献   

5.
500kV上承双回线路保护与串补保护相互影响分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
基于串联电容补偿装置在电力系统中应用的研究,结合华北电网上承双回线路加装串补工程,介绍了串补本体保护及线路保护的实际情况。从各种保护原理出发,针对线路保护中的工频变化量保护、距离保护、纵联保护及电流差动保护等不同类型保护,分析了上承双回线路串补保护与线路继电保护的相互影响,阐述了串补保护与线路保护的配合情况。研究结果表明,纵联电流差动保护受串补影响最小,优于其他原理的保护。  相似文献   

6.
现在集成电路、微机线路保护应用广泛,均配有相间距离、接地距离保护,且定值都是独立整定的。这就要求分别计算相间距离、接地距离保护定值。从大量的整定计算结果来看,同一阶段保护若时间相同,接地距离保护定值一般都小于或等于相间距离保护定值,而且很有规律。继电保护整定计算的目的是为了保证保护的选择性和灵敏性。选择性就是在配合支路故障时,保护所在支路(保护支路)的保护不能超越配合支路的保护先跳闸,这就要求保护支路的保护范围不能超过配合支路的保护范围,即配合支路比保护支路的保护更灵敏,而且保护支路比配合支路的动作时间长…  相似文献   

7.
目前,特高压直流输电系统通常采用基于注入法的接地极引线保护。文中分析了传统接地极引线保护方法的特性,并在此基础上提出了一种改进接地极引线保护方法。改进保护方法包括主保护和后备保护。主保护采用高频测量阻抗横差构造单回线故障保护判据,仅利用单侧电气量,不依赖于通信;后备保护利用接地极引线末端电流方向构造保护判据,对通信的同步性与实时性要求较低。以某实际运行的±800 kV特高压直流系统为例,利用PSCAD/EMTDC对所提保护方法进行仿真验证。仿真结果表明所提改进保护方法的主保护较传统保护方法可极大缩小保护死区,在后备保护的配合下可实现全线保护。  相似文献   

8.
保护方式     
1.整流侧保护(1)主变压器保护①三点差动保护;②温度保护。(2)6.6KV 过流速动保护该保护系23KV 母线的主保护,当直流CT 实测I_d≥150A时,将该保护闭锁,作桥阀出口侧直流短路数控后备保护。(3)6.6KV 过流定时限后备保护该保护作直流输电线路及主变差动保护的后备保护。(4)调谐装置(K_4侧)反时限过流速动保护杨厂6.6KV 为不接地系统,故用三相保护;调谐电容(?)另加分路熔丝保护。  相似文献   

9.
从加强主保护简化后备保护论变压器微机型继电保护装置   总被引:9,自引:2,他引:7  
从加强主保护、简化后备保护的观点出发,论述了变压器的比率制动差动保护、标积制动差动保护、零序差动保护等主保护在使用中应注意的技术问题,指出差动保护灵敏度和快速性的提高必须建立在安全、可靠的基础上,提出了因电流互感器饱和与区外故障切除的暂态误差导致差动保护误动的具体措施。指出220kV电压等级以下的变压器可不装设零序差动保护,330kV和500kV自耦变压器可将零序差动保护作为接地故障主保护的辅助保护。在加强主保护的基础上,提出了简化后备保护的具体措施,着重讨论了各侧的短路后备保护、接地保护和各时间段的保护跳闸,以及地区小电源、并列运行变压器的后备保护配置、中性点间隙接地保护等问题。  相似文献   

10.
对过电压及久电压延时保护,以及相序保护、灵敏度等保护功能,从保护电路相应时序图和其工作原理方面给予了详细介绍。该保护电路有过电压、欠电压、相序及灵敏度等多种保护功能,且保护延时可调,可广泛用于上述保护场所进行相应的电气设备保护。  相似文献   

11.
芦嵊直流改造工程线路保护配置策略   总被引:1,自引:0,他引:1  
直流工程线路保护应该根据具体工程的特点来配置。文中在分析芦嵊直流工程特点和控制系统对保护影响的基础上选取了线路纵差保护作为芦嵊直流的主保护,并配置线路低电压保护作为后备保护。同时考虑到站间通道延时的存在,区外故障可能会引起线路纵差保护误动,提出了一种补偿站间通道延时的方法,提高了线路纵差保护动作的可靠性。线路低电压保护作为后备保护,弥补了失去站间通信情况下线路纵差保护闭锁的缺陷。通过RTDS模拟试验,验证了上述保护配置的可行性以及线路纵差保护作为主保护的可靠性。  相似文献   

12.
在瑞士一般将保护分为主保护和后备保护。目前,普遍倾向使主保护和后备保护具有相同的选择性和速动性,即构成双重化保护。双重化保护是很复杂的,其实施方法很多。本文将阐述该保护设置的必要性、可能性及其构成,并将介绍一个运行效果很好的系统。双重化保护有助于提高供电系统的安全性和可靠性。然而,鉴于可供选用的保护设备很多,对于被设计的保护系统、元件及其冗余度,除了经济上的考  相似文献   

13.
阐述了数字化变电站的研究现状。针对现有微机保护无法共享信息的缺陷,提出了基于数字化变电站的集中式保护的概念。集中式保护在原理上以变电站作为完整的保护对象,统一考虑全站的保护功能;在技术上以先进的智能一次设备、可靠的网络通信为基础;在逻辑上采用两层配置方案:以差动保护为主的单元保护模块作为间隔级保护,以基于拓扑理论的网络保护模块作为全站系统级保护。介绍了集中式保护的硬件系统构成、对象建模以及保护功能的实现。试验证明了基于数字化变电站的集中式保护的可行性。由于实现了广泛的信息共享,有利于提高保护性能,提高对电  相似文献   

14.
电力变压器在电力系统中是非常重要的设备,它的故障将会给整个系统带来严重的后果,通常变压器故障分为油箱内部故障和油箱外部故障,我们在对变压器进行保护时,应该找出发生故障的本质原因,根据相应的规则作出可靠、合理的保护。变压器保护分为电量保护和非电量保护两种,主要有瓦斯保护、纵差动保护、过负荷保护、过电流保护、过励磁保护以及其他非电量保护。本文对变压器的所有保护作了简单的介绍,并对变压器的主保护纵差动保护的整定计算以及校验分析作了较详细的介绍。  相似文献   

15.
<正>变压器后备保护通常包括反映相间短路的后备保护和反映接地短路的后备保护,后备保护可作为变压器本体差动保护的后备,也可对变压器外部故障引起的过电流起到保护作用,作为变压器各侧母线以及部分出线的远后备保护。对外部接地短路故障,采用零序过电流保护,或零序电压保护,根据保护选择性要求,确定是否采用零序功率方向元件。对外部相间短路故障,可采用过电流保护,但纯过电流保护仅仅适用于容量较小的单侧电源变压器。  相似文献   

16.
孙浩波 《供用电》2005,22(1):41-41,48
随着微机保护装置的广泛应用,由于保护装置硬件的高度集成化,软件的灵活性,微机保护功能越来越多,且日趋完善。与原电磁型低压变保护相比,现在微机型配电变保护除了原有的速断保护、定时限过流保护、高压侧接地保护、中性点接地保护外,还新增了高压侧不平衡(负序)保护、高压侧反时限过负荷(过载)保护、高压侧反时限过流等保护。对速断保护、定时限过流保护、高压侧接地保护的整定原则与原电磁型保护相同;下面主要对新增加的几种保护的整定原则进行一些探讨。1 整定原则(1)高压侧不平衡(负序)保护用于保护变压器进线断线、反相和相序错…  相似文献   

17.
直流保护的目的在于检测系统中的故障,降低对系统进一步的损害。直流保护系统不但保证直流系统在正常操作下的正确动作还要确保在保护区域外故障的正确动作。根据保护原理保护系统独立于其他设备,提供完整的冗余保护,迅速切除系统中的故障设备或者安全闭锁直流系统。论述了云广特高压直流系统保护系统的设计原则,直流系统的功能区域以及保护功能,分别着重阐述了云广特高压直流专有保护的保护范围,实现原理以及保护目的。  相似文献   

18.
高压直流输电线路保护失配问题主要是表现在保护拒动、保护误动、保护失去选择性等几个方面,线路保护失配可能会导致故障范围进一步扩大,影响直流系统安全稳定运行。通过分析某实际直流的线路保护逻辑,基于实际的控制保护模型与参数的PSCAD/EMTDC仿真平台进行大量仿真实验,系统地分析了可能导致保护失配的原因,并提出相应的改进措施。引用桥短路保护87CSY动作出口为行波保护与微分欠压保护的闭锁信号,阻止线路保护在区外故障时误动;引用行波保护动作出口并控制高电平宽度控制了保护失去选择性紊乱;经定值灵敏度的计算和主保护后备保护时序逻辑配合解决了保护拒动问题。实际高压直流输电工程的仿真分析验证了该改进措施的有效性。  相似文献   

19.
刘志清 《华东电力》2003,31(2):56-57
举例说明断路器失灵保护的现状 ,分析了断路器失灵保护目前投入率较低的原因 ,并对大型发电机变压器断路器失灵保护有关问题进行探讨 ,提出对策 ,如取消发电机断水保护启动失灵保护、辅助后备保护不直接启动失灵保护等 ,以增加保护的可靠性。  相似文献   

20.
邓虹  杨秀  刘隽  刘舒  刘方  郭鹏超 《华东电力》2014,42(3):504-509
总结了世界典型国家或组织现行标准中对微网保护配置的要求,比较了微网保护与传统配网保护以及分布式电源并网保护的异同,提出了现行技术条件下微网保护配置的难点,并从含微网的配网保护研究以及微网系统自身保护研究两个方面对国内外微网保护研究现状和成果进行了阐述。另外,就含配网保护、PPC点保护、微网内部干/支线保护和微源保护在内四位一体的微网保护的发展进行了展望。  相似文献   

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