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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
随着电力网的发展,网架结构越来越复杂,要求继电保护装置可靠而又快速地切除故障点。而影响继电保护快速灵敏动作的很重要的因素之一就是电流互感器在线路发生故障时不能饱和。也就是当线路故障时,电流互感器能满足10%误差要求。  相似文献   

2.
<正> 电力系统继电保护运行的可靠性,相当程度地受电流互感器误差特性的影响,在运行中不止一次由于电流互感器的选用不当(如饱和电压不够)而导致线路内部故障拒动,外部故障母差保护误动等情况的发生。 为保证短路故障时电流互感器(CT)正确工作,必须了解CT在短路时的误差特性;继电保护对CT的要求和校验方法。过去保护装置基本上工作在短路的稳态情况,  相似文献   

3.
继电保护的运行经验表明,电流互感器的电流误差在一定程度上影响着保护装置的工作质量.所以在实际运行条件下,保护装置所用的电流互感器的电流误差不允许超过10%.因此电流互感器的选择和误差的确定都要根据电流互感器的10%误差曲线来计算.从目前国内的资料里很难找到一套完整的计算程序,很多地方继电保护所用的电流互感器一般不做10%误差分析,为保证继电保护装置运行良好,应认真对电流互感器进10%误差分析.  相似文献   

4.
概述 500千伏超高压电力系统短路容量较大,为保持系统的动态稳定,要求继电保护快速切除故障,而继电保护的正确动作,需建立在电流互感器比较真实地传变一次电流的基础上,特别对20~40毫秒动作的快速继电保护更要求电流互感器比较真实地传变短路过渡过程中的暂态一次电流。 由于短路容量的增大,以及电网中单台发电机、变压器容量的上升和线路采用分裂导线等,使一次系统时间常数较长,所以短路电流非周期分量衰减缓慢,短路暂态过程延长。短  相似文献   

5.
熊超 《电气技术》2012,(11):42-44,52
对于已经投入运行的电流互感器,测量其10%误差曲线较为困难,现场通常进行其伏安特性及二次负载试验并以此来进行电流互感器10%误差校核。并根据现场收集的典型电流互感器参数等数据进行实例计算,阐明电流互感器特性是否满足要求。并提出了在不满足10%误差要求时,应如何采取措施。  相似文献   

6.
1.引言小电流接地系统的单相接地故障是最常见的故障形式。虽然单相接地时故障电流不大,但却是相间短路故障的隐患。多年来,单相接地故障的选线问题一直是继电保护领域的研究课题,国内各继电器厂家都有相应的产品,据运行情况看均不够理想。另外,由于都是基于零序分量构成的,不能应用于仅有两相互感器的线路上,而中性点不接地系统大多为两相互感器线路,所以使用也很有局限性。据此,我们采用接收线路谐波电流的方法取得线路的零序电流,通过微机进行谐波电流相位比较原理来判别故障线路。所研制的装置已经过试验,证明方案可行。  相似文献   

7.
超高压电网中一般都装设快速继电保护装置,其动作时间一般在50ms 以下,仅为一次系统时间常数的一半以下,从而当系统发生短路故障、且在短路故障尚未切除的时间内,短路电流会有很大的直流分量。这样,采用只反应稳态短路电流的普通电流互感器,将产生很大的误差而不敷使用。因此,超高压系统需要暂态误差特性良好的电流互感器,这种保护用  相似文献   

8.
输电线路相关参数的准确性关系到继电保护装置的正确动作。高压输电线路OPGW、地线在故障电流感应电压作用下一旦击穿会造成OPGW、地线多点接地使线路零序参数发生变化,进而影响线路继电保护的准确、可靠动作。本文以某500kV输电线路为例,分析了线路OPGW、地线在故障电流感应电压作用下一旦击穿造成OPGW、地线多点接地后对线路继电保护的影响。发生接地短路故障时,线路零序电流会变小但变化的幅度较小;单相接地短路时,距离保护的测量阻抗模值和相角均减小,且模值减小不超过9%,再计及继电器、互感器误差等因素,距离保护性能将会受到较大影响。  相似文献   

9.
中性点经电阻接地10kV电力系统发生单相接地故障时,产生的故障电流包括短路电流和电容电流,在继电保护定值整定和故障分析时,需考虑短路电流和电容电流的影响。本文利用图示分别说明10kV电力系统线路在发生三种单相接地故障情况时电流的构成及电容电流和短路电流的流向,并计算故障电流的大小,为继电保护定值计算整定和故障分析提供参考数据。  相似文献   

10.
介绍了ETAP软件在石化厂35 kV供电系统中的继电保护计算(短路电流计算)及其在继电保护配合方面的实际应用,使继电保护装置能够及时、准确地完成其所担负的任务,满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性的要求,确保工业企业供电系统在发生设备或输电线路故障时,能尽快地将故障设备或线路切除,保证非故障部分继续安全运行,从而缩小事故影响范围.  相似文献   

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