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相似文献
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1.
在大电流接地系统中广泛采用零序方向保护,其零序功率方向元件接线正确与否的判别通常采用带负荷测试的方法。目前有关试验规程介绍的方法存在缺陷;采用拉开电压互感器高压侧一相隔离闸刀人为产生零序电压的方法不仅操作不方便,而且要影响距离保护的正常运行。  相似文献   

2.
微机线路保护二次回路接线正确与否直接影响保护装置的动作行为,通过对一220 kV线路区外故障纵联零序保护误动分析,阐明交流电压回路接线不当对零序方向元件的影响,并通过仿真计算和动模实验予以验证.  相似文献   

3.
交流电压回路对零序方向保护的影响   总被引:3,自引:1,他引:3       下载免费PDF全文
微机线路保护二次回路接线正确与否直接影响保护装置的动作行为,通过对一220kV线路区外故障纵联零序保护误动分析,阐明交流电压回路接线不当对零序方向元件的影响,并通过仿真计算和动模实验予以验证。  相似文献   

4.
<正> 我国有些高压输电线路上应用着“接地——相间切换式方向阻抗继电器”,它的优点是结构简单,只用一套方向阻抗元件通过电压接线的切换可组成接地距离保护与相间距离保护,用以切除线路的接地与不接地的各种类型故障。但是由于接地相间的切换也产生了一些新问题,本文通过对“接地——相间切换式方向阻抗继电器”动作特性的分析指出这些问题,以便现场的同志合理地使用这种保护,避免可能发生的拒动与误动,  相似文献   

5.
在高压电网的线路继电保护装置中的方向元件(即负序功率方向继电器)和起动元件以及目前大部分的发电机、变电器保护中都采用了两电流互感器式负序电流继电器,其交流电流回路接线的正确与否对保护装置可靠性和正确动作至关重要,本文仅对电流回路发生反极性、倒相序和缺相运行以及不论何种类型故障等不正常情况予以归纳分类,并进行理论上的分析,由此得知在发生上述错误接线等情况时,所造成的严重危害,并提出纠正的方法,以免类似的错误再次发生,起到借鉴的作用。  相似文献   

6.
大电流接地系统广泛采用零序功率方向元件,作为线路接地保护装置中接地故障的方向判别元件。此元件的动作正确与否将决定整套接地保护能否正确动作。为判别零序功率方向继电器接线的正确性,过去的反事故措施、规程和资料所介绍的用负荷电流、工作电压检验的方法均须借助于查线等手段,对某些线号加  相似文献   

7.
零序功率方向继电器是零序方向过流保护中的重要元件,通过它可以选择故障的方向,决定保护的动作行为。因此零序功率方向继电器的接线正确与否,对保护有直接的影响。下面介绍一种比较简单的检验方法。一、整流型零序功率方向继电器工作原理分析  相似文献   

8.
<正> LH—15A保护中,测量元件为整流型按相灵敏接线构成的方向阻抗继电器,其原理接线如图1所示。在保护设计中,当重合闸后加速继电器ZJSJ动作后,AB相测量元件将瞬时由方向特性变为偏移特性,为了更好地调试维护好LH—15A保护装置,本文对15A保护中测量元件的特性进行分析讨论。  相似文献   

9.
作为高压线路主保护之一的零序方向保护在检验其方向是否正确时,需引入一个试验电压U_(sa)(如图1所示),设计时一般取正常运行时的U_(Sa)为-U_(af),即按图1接线,U_(Sa)应从电压互感器辅助线圈的X_1引出。U_(Sa)的极性正确与否决定对零序方向保护的判断结果是否正确。在已运行的发电厂通过查线来找出U_(Sa)是否正确,比较麻烦,甚至是困难的。笔者通过计算,在现场只须测量以下电压符合要求即可断定U_(Sa)为-U_(af):  相似文献   

10.
在大电流接地系统中广泛采用着零序方向保护,其零序功率方向元件接线正确与否的判别通常采用带负荷测试的方法。目前教科书以及有关试验规程介绍的方法存在原理上的缺陷,而采用拉开电压互感器高压侧一相隔离闸刀人为产生零序电压的方法,不仅操作不方便,而且要影响其它保护(如距离保护)的正常运行。本文介绍的方法是原有基础上的改进,已在我局某站的110kV线路零序方向保护上进行了模拟试验,证明该方法是可行的。  相似文献   

11.
变压器复压过流保护灵敏度不足时,常采用阻抗保护.实际上,后备阻抗保护对变压器内、外部短路的灵敏度很低,达不到后备保护的目的.文中利用PSCAD/EMTDC仿真软件构建模型,对变压器内部绕组发生匝间短路和匝地短路以及Y/Y 接线和Y/Δ接线变压器外部各侧绕组引出端的相间短路进行了仿真分析,并对仿真数据进行分析,确定出测量阻抗的轨迹和阻抗动作圆.结果表明:阻抗保护对变压器匝间、匝地短路灵敏度很低;Y侧的阻抗元件也不能正确测量Δ侧绕组引出端两相短路的阻抗.  相似文献   

12.
主设备保护中功率方向元件的接线方式和内角整定研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对当前现场主设备保护中相间功率方向元件接线混乱的现状,利用对称分量法和相量图分析法 ,从方向保护作为线路后备和变压器后备2方面系统地分析了方向元件采用异侧各种电压时的接线方式和对应的内角整定。通过分析得出了作为2种后备时变压器高低压侧功率方向元件在同相位的异侧有无电源2种情况下满足继电保护要求的最佳接线方式和内角整定值。最后针对数字式保护的特点,采用与中、高压侧相间电压满足同相位关系的低压侧相间电压差作为方向元件的电压量的接线方式,提出了一种更好的、使内角整定计算更为方便的功率方向元件的接线方式。  相似文献   

13.
1 前言在 110kV及以上中性点直接接地的双电源或多电源电网中 ,零功方向元件作为反映线路或设备接地短路的方向判别元件 ,它对保证零序过流保护动作的选择性 ,起着十分重要的作用。但在生产现场和实际工作中如果不注意其接线原则和利用负荷电流和工作电压来判别其接线的正确性 ,往往会造成零序保护的不正确动作 ,给电网和设备的安全运行造成很大的危害和影响。下面就常规保护和微机保护中零功方向元件的不同接线情况和判别方法进行讨论。2 常规保护中零功方向元件接线原则及其正确性判别  常规保护中常用的零功方向元件如 :整  相似文献   

14.
目前微机线路保护正在电力系统中广泛推广使用。由于微机保护的特点,用常规的带负荷测试的方法来判断零序功率方向元件即保护装置的零序电流和零序电压接线的正确与否较为困难。虽然通过保护装置端子的极性及电压互感器开口三角接线方式能判断出接线的正确性,但是这样既不直观,也容易出现问题。本文介绍的方法简单实用,通过WXH—11微机线路保护装置在现场实际测试证明是有效的,可行的。  相似文献   

15.
在总结继电保护方向和阻抗元件动作特性的基础上,介绍了一种用来分析它们在各种功率送受和保护接线情况下动作行为的速查盘及其使用方法。  相似文献   

16.
为了满足牵引变压器后备保护的特殊需求,针对Scott接线变压器,构造了一种基于相间电压和相电流后备距离保护。从数学模型出发,讨论了Scott变压器高低压侧之间的电压和电流变换关系,并分析了变压器的等值漏阻抗。理论分析表明,三相-两相变换导致Scott变压器高压侧的相地阻抗和相间阻抗无法直接反映低压侧故障。由于无中性点接地,Scott变压器高压侧无法测得相电压,根据电压关系用相间电压和相电流构成了适用于Scott接线变压器的距离保护。仿真结果表明,基于相间电压和相电流构成的距离保护能够明确区分短路阻抗和负荷阻抗,从而正确动作于故障。  相似文献   

17.
李晋民  安慧仙 《电力学报》2010,25(3):201-205
发电机失磁保护具有保护机组本身和系统的双重作用,但目前常用的阻抗型失磁保护方案存在不足,影响保护的正确动作。在介绍与分析现有保护方案的基础上,指明转子低电压元件经阻抗圆Z元件实现自保持的必要性;对于高压母线低电压部分现有两种方案存在无Z元件可能误动、有Z元件又不能保证系统安全的矛盾问题,提出给转子低电压元件加设P/Q闭锁的解决措施;对于不完全失磁故障时长延时失磁保护不能可靠动作的问题,提出了相应的改进方案。分析研究表明,改进后的保护方案很大程度地提高了阻抗型失磁保护动作的安全性和可靠性。  相似文献   

18.
众所周知,超高压线路的保护不论微机型还是集成型或其它静态型的大部分都采用距离原理或方向原理并借助于各种不同通道(例电力线载波、导引线、光纤以及微波等通道)构成线路距离纵联保护及方向纵联保护作为快速切除全线路任一点故障的主保护。 距离保护都有起动元件、测量元件等反映阻抗性质的元件,而这些元件都需要接人电流和电压,并且保护动作正确性是由故障点到保护安装处阻抗性质决定的,若保护感受到的是感性阻抗则保护能正确工作,反之保护感受到容性阻抗则保护不能正确工作。  相似文献   

19.
带负荷测试保护交流量极性以及零序功率方向一直是我们检查现场接线及保护零序功率方向正确与否的最重要环节和最直接手段.但是,在实际工作中,我们发现,即使我们按照有关规程步骤带负荷测得有关数据,完全符合理论分析的结果,也不能确定现场接线完全正确.也就是说,带负荷测试零序功率方向不是检查现场接线正确与否的一个必要条件.下面结合我的工作实际对以上论点加以论证. 1 带负荷测交流量极性及零序功率方向有关方法和步骤  相似文献   

20.
杨志刚 《湖北电力》1995,1(1):17-18
该试验接线和分析判断方法,把单相接地故障矢量图与负荷电流矢量图有机地结合起来,而零序方向元件的特性仅作为参考,用加入特征相负荷电流时零序方向元件的实际动作情况与其必然动作状况比较,就可确定其接线极性是否正确。  相似文献   

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