首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
<正> 1 前言 目前,220kV旁路一般配有距离、零序及高频闭锁三套保护,其中真正旁路专用的保护只有距离和零序。高频方向保护是倒旁路运行时唯一的全线速断保护,它由本线路屏的收发信机和高频方向保护的逻辑回路,与旁路专用的距离、零序保护配合而构成。在线路倒旁路运行时,需要将高频方向保护的一些回路由本线路切换至旁路,如:直流电源回路、距离和零序保护启信及停信回路,以及该保护出口回路。 这种构成旁路高频方向保护的方式存在几个缺点。首先,线路在倒旁路运行后,本线保护与旁路保护之间存在联系,本线保护屏内设备并没有完全停运,容易给运行和检修产生错觉,造成人为事故。第二,不能同时安排对本线保护各装置的检修和调试,同时由于本线保…  相似文献   

2.
距离保护与收发信机配合构成高频闭锁保护的实现方法   总被引:1,自引:1,他引:0  
1问题的发现淮北发电厂220kV系统母线为双母线带旁路母线结线方式,旁路开关保护和部分线路保护已换型为CKJ-l型集成电路快速距离保护。在已换型的线路保护中,CKJ-1型距离保护与GSF-6A收发信机配合构成了高频闭锁保护(闭锁式),旁路开关需经常代不同的线路开关运行,而不同线路高频保护的高频信号频率不同,使旁路开关保护无法配备收发信机,当旁路开关代某条线路开关运行时,需要与所代线路的收发信机配合构成高频闭锁保护。淮北发电厂还有部分220kV线路保护仍为晶体管C型保护,其高频闭锁保护所用收发信机为JSF-11C型,当旁…  相似文献   

3.
浅析东郊站220 kV旁路微机保护的旁代切换   总被引:1,自引:0,他引:1  
王惠蓉  吴振国 《供用电》2001,18(6):38-39
为了保证电力系统的安全、稳定、可靠运行 ,一般在 2 2 0 k V线路上配置双高频保护。在线路开关检修 ,旁代开关代替出线运行时 ,要求旁路开关上的保护也有全线速动保护。在东郊 2 2 0 k V线路保护技改的过程中 ,旁代线路采用切换线路收发信机方式。北东 路开关 (以下简称 # 2  相似文献   

4.
目前,用旁路断路器代替线路断路器运行时,在保护与控制方面的通常作法是:先将旁路断路器保护屏上的保护定值按要代替的线路保护定值予以改正,然后由旁路断路器控制屏和保护屏分别控制与保护旁路断路器所代的线路。而原线路控制屏、保护屏则退出运行。这种配合方式,存在操作较多、所用时间也较多的缺点,影响事故处理的速度。因此,在母线出线较少的情况下,若用旁路断路器代线路断路器运行时,建议采用如下的控制与保护配合方式;控制与操作由旁路断路器的控制屏担任,而保护装置仍使用原线路保护装置。并对旁路断路器保护及线路保护的交流回路进行适当改进(见图)。  相似文献   

5.
我国110kV 及以上电压等级的大、中型降压变电所主接线多采用双母线带旁路母线的接线方式,而典型设计旁路开关保护屏配备是按线路保护选择设计的,没有考虑旁路开关代替主变总路开关运行时的二次电压切换装置和装设旁路母线电压互感器。为此,对主变的安全运行制造了不安全死区,一旦  相似文献   

6.
崔红淼  梁波 《电世界》2013,(2):30-31
为了提高供电可靠性,减少线路的停电时间,在线路断路器检修或者更换时经常会采用旁路断路器带线路负荷的做法。由于旁路断路器一般为备用断路器,且旁路运行时间较短,故在定值整定和运行方式上一般不受重视。下面结合一起10kV旁路断路器带线路时出现的保护误动作情况,并通过实地试验及原因分析,提出旁路运行时的注意事项和避免保护误动作的解决措施,供大家参考。  相似文献   

7.
赵旭 《黑龙江电力》2012,35(5):369-371,375
针对黑龙江省网220 kV线路微机保护更新换代以及综合自动化变电站改造过程中运行设备停送电、改变运行方式、保护测试等工作安排问题,阐述了线路微机保护系统的结构,分析了220 kV线路和220 kV旁路(母旁)开关更换微机保护涉及的电网一次设备停电方式及二次系统的施工方式。实际应用结果表明,黑龙江电网大量的220kV线路、专用旁路、母联兼旁路开关等设备新更换微机保护工作采用的检修方式,能够合理地选取电网运行方式,减少运行设备停运,缩短停运时间,保证电网安全稳定运行。  相似文献   

8.
本文从新建线路保护的GXC-01光纤接口装置接入旁路保护WXB-11C装置的验收过程中模拟反向故障时异常的试验现象谈起,结合分析了省外某220kV线路在相邻线路发生故障,本侧开关旁路代时对侧高频保护发生误动作的原因。更进一步阐述了线路正常运行与旁路代时,保护装置与高频收发信机分别以闭锁式、允许式配合的问题。同时,针对保护与收发信机调试过程中的相关信号进行了分析,提出了总结与思考。  相似文献   

9.
曾子县 《广东电力》2011,24(8):44-46
针对目前220 kV电网中存在线路保护与旁路保护型号不一致的情况,对光纤纵联保护中旁路保护代线路保护的切换回路设计、保护配合、运行操作等问题进行研究,提出应根据旁路保护的收发信方式设计线路保护的旁路代收发信回路,根据被代线路保护的型号对旁路保护的保护方式、信道形式、信号传输方式和同杆双回运行方式进行整定,指出旁路保护代...  相似文献   

10.
黄卫民  唐懿华 《供用电》1997,14(6):24-26
在电网运行中,当采用有专用旁路开关的接线方式时,遇到变压器某侧开关退出运行时,可使用该侧旁路开关代变压器的停运开关运行,以保证变压器不间断供电。在此期间,旁路保护屏所配置的线路保护通常退出运行。显然,此时保护存在不足之处。本文针对大电流接地系统的旁路开关代变压器开关运行时,旁路保护的投退对电网运行的影响进行了分析;并作出应投入旁路保护的结论。  相似文献   

11.
PXW-32Q型微机保护是指由高频(以超范围闭锁式为例)、距离、零序保护及重合闸构成,而且保护和重合闸可以切换到旁路运行,保护旁路开关所代线路及旁路母线。目前,应用在黑龙江省220kV电力网的线路保护,由于稳定性的要  相似文献   

12.
在220kV变电所及发电厂升压站的设计中,通常设置了旁路开关,其作用是在出线开关检修或故障时,代出线开关运行,以保证不影响出线的送电和不需要改变主母线的运行方式。旁路开关保护也按线路保护配置,对220kV旁路开关而言,一般装设了高频闭锁保护(可切换的)、距离保护、零序电流保护及重合闸装置。根据部颁规程规定,新投运的发电厂主变压器在并网发电前通过外电源对主变进行五次冲击。当用外系统电源对主变进行冲击  相似文献   

13.
引言在主变保护设计中 ,往往要考虑到旁路代主变开关运行的情况。由于常规旁路保护是按线路保护要求配置的 ,当旁路开关代主变开关运行时 ,旁路本身保护并不满足主变保护功能要求 ,因此 ,主变保护屏设计中 ,应具备保护出口跳主变开关和旁路开关的相关切换回路。2 对PWBH - 1 2 2型主变保护旁路代路切换 回路探讨   1)现有的一些PWBH - 12 2型主变保护设计中 ,在旁路开关代主变开关运行的相关切换回路存在明显的缺陷 ,甚至导致旁路代主变开关运行中 ,丧失保护出口功能。以下是省电力设计院对阳江 2  相似文献   

14.
针对以往220 kV系统旁路带线路时,需将旁路量切换至线路切换屏,操作繁琐且有一定危险性的问题,现采用将线路光纤通道切换至旁路保护方法即可实现光纤差动保护,此方法不仅提高了电网、设备安全运行的可靠性,还减少了运行人员操作的繁琐性,提高了操作可靠性.  相似文献   

15.
对于新建或扩建的厂,站,应优先采用微机保护屏作为旁路的保护屏。微机保护和收发信机之间的配合是现场运行面临的实际问题。本文阐述了其多种驼行方式,并对存在的问题进行了探讨。  相似文献   

16.
为防止在由旁路代供线路操作过程中由于接口方式发生变化而引起的高频保护异常事件,通过对220kV线路保护与高频收发信机两种不同接口方式的现场接线分析,找出了在旁代线路过程中接口方式发生变化后操作中的关键环节在于高频收发信机“远方启信”功能的投、退,为避免此类问题的发生提出了意见和建议,对接口方式发生改变后现场应用中的注意事项作了深入探讨。  相似文献   

17.
为防止在由旁路代供线路操作过程中由于接口方式发生变化而引起的高频保护异常事件,通过对220 kV线路保护与高频收发信机两种不同接口方式的现场接线分析,找出了在旁代线路过程中接口方式发生变化后操作中的关键环节在于高频收发信机"远方启信"功能的投、退,为避免此类问题的发生提出了意见和建议,对接口方式发生改变后现场应用中的注意事项作了深入探讨.  相似文献   

18.
使用双高频保护的线路在进行旁路代路操作时需要对高频收发信机进行切换,以提供给旁路高频保护使用,但切换的时机比较讲究,否则,可能引起继电保护误动或使线路失去主保护.就常见的几种旁路代路时收发信机的切换方式进行探讨,分析其优缺点.  相似文献   

19.
介绍了220 kV变电所采用PXW-32Q型微机线路保护,在当220 kV线路断路器检修退出运行,由旁路母线断路器代替线路断路器送电时,保护切换的具体操作步骤及注意要点。  相似文献   

20.
应用WXB—11型微机保护时的高频保护切旁路方案浦南桢,余荣云,陈泾生(江苏省电网调度所)目前,江苏电网继电保护装置配置水平较低。220kV线路及旁路开关还有大量晶体管“A”、“C”、“D”型和整流型保护在服役。在基建或保护改造中采用微机保护时,必然...  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号