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相似文献
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1.
自动重合闸是保证电力系统安全供电的有效措施之一,在我国已获得了广泛的应用。为了在输电线路上装设自动重合闸,必须有监视线路电压和检查同步的装置,一般可以在输电线路上装设电压互感器,但由于自动重合闸装置所需功率较小,装设专用的电压互感器很不经济,故实用上多采用电压抽取装置。众所周知,高压输电线路可用来作为继电保护、载波通讯和传送远动信号的高频通道,而所有这些装  相似文献   

2.
自动重合闸装置在电力线路中有着广泛的应用,尤其是当电力线路发生瞬时性故障时,继电保护跳开断路器后由自动重合闸装置进行重合,重合成功后恢复正常供电,对减少停电时间,提高供电可靠性具有重要意义。在110 kV及以下输电线路系统中,最常见的是单侧电源输电线路及双侧电源输电线路的三相自动重合闸。本文主要针对这两种情况下的新型微机型三相自动重合闸装置的基本原理及应用进行讨论。  相似文献   

3.
田元真 《水力发电》1989,(6):54-55,63
目前小水电站发电机多采用手动准同期并网,由于并网断路器存在合闸时间,致使运行人员难以在同期时刻合闸,造成非同期并列。根据我们在调查中发现,由于非同期合闸常使发电机的绝缘损坏,有的定子端部断股变形,有的被击成直径为1cm左右的洞,四周散布着凝固铜液。国内尚无适用于小水电的准同期自动并网装置。用在大型电站的ZZQ型准同期装  相似文献   

4.
发电机与系统之间的准同期并列应严格满足电压、频率、相位等条件。分析了电压差、相位差及频率差存在的情况下,冲击电流的性质及冲击电流对发电机和系统的影响。基于上述分析结果及自动准同期装置和合闸断路器相关参数,针对实例对同期闭锁继电器闭锁角进行了整定计算。  相似文献   

5.
叶念国 《水电厂自动化》1999,(Z11):41-43,11
仅靠同期小屏实施线路手动并网的电站是无法实现无人值班的。为了保证线路跳闸后能有效地进行准同期重合闸,以及线路停运后能不依赖人工操作及时将线路并入电网,必须使用快速且精确的线路准同期控制器。在电网与发电机组的导振事故日益增多的趋势下,三相快速重合闸不仅不再是线路保护的首选方案,而是要谨慎选用,甚至不能使用。本丰竽介绍解决的两侧电源输电线路自动并网操作的有关问题及线路准同期控制器的应用。  相似文献   

6.
着重讨论了在一个半开关接线的线路—线路串中线路保护与重合闸的配合设计问题;分析了 传统设计中线路—线路串的线路保护在与重合闸配合时所遇到的设计、运行问题;提出了保 护与重合闸配合时的另一种设计思路,以便改进线路保护与自动重合闸装置的设计。  相似文献   

7.
叙述发电机投入电力系统并列运行时间期操作采用的微机自动准同期原理及实现方法,并与常规的同期装置进行对比,分析微机自动准同期的优越性。  相似文献   

8.
调速器是水轮发电机组动态频率控制的基础,同期装置是决定发电机能否同系统并列运行的重要依据。发电机在并网过程中,若同期装置出现异常导致所发合闸脉冲不满足机组并列运行需求,或在并网过程中出现调速器抽动异常情况,都将影响机组正常发出同期信号,影响并网发电时间和开机成功率,严重者会导致非同期并网,机组误上电保护动作。因此合理设定同期装置定值,加强调速器日常维护,都有益于机组并网运行操作。  相似文献   

9.
微机自动准同期装置在电力系统中已得到广泛应用,但其在电压差和频率差控制、并列条件判断等方面仍采用模拟式自动准同期装置的方法,没有充分发挥微处理器的数值运算和逻辑判断能力。文中提出并实现了一种新型微机自动准同期装置,该装置采用了频率差和电压差的自适应控制方法,以及单向频率差和单向相角差并列原则。它不仅能够按照待并发电机调速器和励磁调节器的特性,在并列操作时根据频率差和电压差的实际值,确定合适的调节量,而且使发电机的频率略大于系统频率,并列后发电机电压相量不滞后于系统电压相量。所实现的自动准同期装置具有可快速准确同期、对系统冲击小的特点,表明所提出的思想方法对事故情况下的大机组快速并网具有较大的实用价值。  相似文献   

10.
750 kV输电线绝缘子能承受的过电压裕度较小,因此继电保护及自动重合闸等操作在保证系统稳定的同时,还要确保跳合闸操作不产生危及设备和绝缘子的过电压。针对750 kV输电线路分布参数特性,阐述了空载长线的电容效应及互感效应,并据此提出了线路两端继电保护的跳闸顺序及时间的配合要求。分析了产生重合过电压的原理,对750 kV线路三相重合闸操作进行了可行性分析与比较,指出单相接地故障采用三相重合闸的缺点。在理论研究与电磁暂态程序仿真的基础上,对750 kV线路两端三相重合闸的操作顺序、时间配合提出了具体的三相重合闸方案。仿真测试结果表明,所提出的三相重合闸方案更有利于750 kV输电线路的可靠供电与安全操作。  相似文献   

11.
刘洪阳 《小水电》1994,(5):46-48
小型水轮发电机与运行系统的并列操作是小型水电站最重要的操作,其操作的准确性直接影响到运行系统的稳定运行和机组的安全。 由于小型水电站(500kW以下)多数没有自动同期装置,与系统并列操作多数是采用手动准同期并列(运行人员直接去合发电机的空气开关),所以经验不足的运行人员很难做到准确的准同期并列,难免对运行  相似文献   

12.
把发电机投入到电力系统并列运行,需要进行一系列的操作,这种操作称为并列操作或同期操作。一般情况下,水电站机组同期可分为单点同期及多点同期。本文通过实际应用自动准同期装置中发现的问题进行分析,实现水电站自动同期并网发电。  相似文献   

13.
输电线路作为发电厂电能送出的通道,其能否正常运行关系着电能能否正常输送和电站运行的可靠性。为更好的解决输电线路同期合闸失败问题,就某大型水电站线路同期合闸失败事件进行了分析,借助电站故障录波系统及简化系统潮流计算,最终推导出线路同期合闸相角与同期点处有功功率的关系,为今后类似事件处置提供一种简单明了的解决方案。  相似文献   

14.
通过分析发电机准同期并列的误差对并列的影响,阐述了同期并列对于电力系统的安全、经济运行的重要意义。简述了自动准同期装置SJ12C的工作原理及特点,通过其在广西红花水电站的成功应用表明,SJ12C能够快速、准确、安全、平稳地实现发电机的并列操作,确保了系统稳定,节约了能源。  相似文献   

15.
津巴布韦卡里巴南岸扩机工程安装2台发电机组,单机容量150 MW,该电站机组同期装置采用自动准同期为主,手动准同期为辅的工作方式,自动准同期装置为国电南瑞科技股份有限公司提供,手动准同期装置布置在地面控制室模拟屏,手动准同期装置包括(以7号机组为例):PT隔离变压器3GB、4GB;整步表(M2);同步检查继电器(TJJ2);同期选择开关(K2-SYN);合闸选择开关(K2-CE);无压选择开关(K2-NV);GCB合闸开关(K2-CL);励磁增减开关(K2-V0);调速器增减开关(K2-SP)等,针对手动同期装置线路的优化分析,避免非同期合闸引发的安全事故。  相似文献   

16.
刘运龙  万里科 《红水河》2010,29(1):75-78
继电保护及其电气回路接线是电力网的重要环节,是电力网安全稳定的可靠保证,而自动重合闸是当今电网迅速恢复供电必不可少的自动装置。文章对一起经过保护改造的220kV输电线路保护单相重合闸不成功事故的经过进行了论述,详细分析了其单相重合闸不成功的原因及存在问题。提出了适合于此类型保护配置线路的保护改造方法,对于今后此类型保护配置线路的改造工程有比较强的实际参考意义。  相似文献   

17.
微机自动准同期装置具有硬件简单,编程灵活、方便、快速,是今后同期装置的发展方向,但是由于在同步发电机的并网操作中,同期装置的可靠性至关重要,一旦同期装置发生错误操作,误将同步发电机在不具备同期条件下与系统并列,将产生极大的冲击电流,导致断路器或机组的电气、机械损坏,引  相似文献   

18.
目前大部分同期并列装置主要是通过调整发电机的转速和励磁来调整频率差和电压差,只适用于发电厂与系统的并列,不适用于电网间的并列。文中提出了一种基于功率传递的电网间同期并列的方法,并将该方法与现有静止同步补偿器(STATCOM)技术相结合,形成具有电网间同期并列和无功补偿功能的复合系统。作为电网间同期并列装置,该系统具有速度快、操作简单等优点,可用于电网间自动快速同期并列和环网并列操作。在电网正常的情况下,可作为无功补偿装置使用,不会造成资源闲置。仿真实验验证了该方法的有效性。  相似文献   

19.
系统地分析了输电线路重合闸暂态行波的产生机理和传播特性,在此基础上提出利用重合闸暂态行波的输电线路故障测距原理,即E型现代行波测距原理,并详细分析了这种原理的4种运行模式,即标准模式、扩展模式1、扩展模式2和综合模式。然后,对故障点反射波和对端断路器触头反射波的识别问题进行了初步探讨。EMTP仿真和实测暂态波形分析表明,利用重合闸暂态行波的输电线路故障测距原理是可行的,并且通过与其他行波测距原理配合使用,能够提高永久性故障的测距可靠性。  相似文献   

20.
本文讨论实现同步发电机快速自动准同期的基本条件和应该处理的主要问题。然后,讨论应用微处理机实现同步发电机快速自动准同期的方法。这些方法是:1.同期参量的测定和基于卡尔曼滤波的同期捕捉算法,该算法计及了频差的变化。2.断路器合闸时间带电测量,断路器合闸时间演主的数学模型和导前时间的最优整定。3.自动准同期的可靠性措施和断路器状态监视。  相似文献   

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