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相似文献
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1.
<正>常运行中电力变压器如果发生出口短路故障,容易遭受较为严重的损坏。本文分析了变压器短路后故障的判别过程并说明了故障处理方法。  相似文献   

2.
张强 《电器评介》2013,(24):58-58
本文以PT二次回路短路故障作为切入点,对导致PT二次回路短路故障的原因及回路检测方式进行了探讨,并就故障处理中的排查流程与处理方式作出了阐述,以期提高PT二次回路检测效率,达到减少PT二次回路短路故障,确保电力运行系统稳定性的目的。  相似文献   

3.
几种在电力系统中应用的故障限流器   总被引:1,自引:0,他引:1  
在介绍现有的电力电子型、超导型、磁通补偿型3种故障限流器(FCL)的基础上,提出了一种新型的故障限流器,它利用变压器实现阻抗变换,能有效限制短路电流.  相似文献   

4.
介绍了一种应用于环网供电的,基于GPRS的短路和接地故障指示系统的原理和实现方法.该故障指示系统能够准确地指示故障的发生类型和故障地点,通过GSM模块通知电力网络监控中心,监控中心通过DMS管理系统对电力网络进行自动控制.  相似文献   

5.
为了提高电力推进系统的可靠性,提出了带冗余特性三相永磁容错电机驱动系统的拓扑结构。为了研究绕组短路故障和逆变器开关短路故障对该驱动系统输出电磁转矩特性的影响,本文在分析两种短路故障等效电路的基础上,建立了短路电流和阻碍转矩的数学模型,通过仿真揭示了逆变器开关短路故障对驱动系统输出转矩特性的影响比绕组短路故障更严重的结论,并给出通过控制逆变器的开关状态将开关短路故障转化为绕组短路故障的实现方法。针对短路故障降低驱动系统平均输出电磁转矩和增大转矩脉动的问题,提出了基于稳态数学模型的最佳电流故障控制策略。仿真和实验结果验证了所提出的故障控制策略的有效性。  相似文献   

6.
三相接地系统短路故障限流器及其控制策略   总被引:11,自引:6,他引:11  
介绍一种适用于高压电网的三相接地系统桥式固态短路故障限流器的拓扑结构,分析了在各种可能的短路故障情况下限流电路的工作机理,给出了针对各种短路情况的控制策略,并用电力电子专用仿真软件PSIM对其进行仿真验证。理论分析和仿真结果证明,该限流器具有对电力系统的正常运行无明显影响,在短路故障发生时无延时自动插入限流电抗器,断开故障电流时不会引起附加振荡和过电压,控制方法灵活,可实现无电流冲击的软自动重合闸等显著优点。  相似文献   

7.
电力系统的短路故障,是指一相或多相载流导体接地或不通过负荷互相接触。由于此时故障点的阻抗很小,致使电流瞬时升高,短路点以前的电压下降,对电力系统的安全运行极为不利。在三相系统中,短路故障又可分为三相短路、两相短路、单相短路、单相接地短路、两相接地短路等。在中性点直接接地的系统中,最常见的是单相接地短路,约占短路故障的65%,两相接地短路约占20%,两相短路约占10%,三相短路约占5%。虽然三相短路所占比例最小,但对系统危害最大,必须引起充分注意。1发生短路的原因(1)设备的绝缘失效。绝缘失效有内…  相似文献   

8.
基于对称分量模型的电力系统短路故障计算方法   总被引:16,自引:8,他引:16  
对称分量法及其序网联接技术是电力系统故障处理的传统方法,但目前存在着许多因素引起了网络参数的三相不对称,以至序网无法分离,序网联接技术失效。该文以相分量故障处理方法为依据,提出了一种相分量坐标下的故障向量变换法。采用多态计算技术,用矩阵变换代替传统的数值计算,用不同的矩阵参数表达各种对称和不对称短路故障的特点,以使用统一的公式计算短路故障,将该方法推广至对称分量坐标下,无需序网联接就可以实现对称分量坐标下短路的故障处理,简化了短路电流计算编程的难点,分析了组合故障等情况,给出了新方法的处理结果,用实例证明了该方法简单实用的优越性。  相似文献   

9.
随着现代化敏感电力电子设备的广泛应用以及新型电力负荷的迅速发展,电能质量问题日益受到关注,其中最为突出的就是电压暂降。为了更好地研究电压暂降对电力系统的影响,文中首先根据来源电压暂降事件进行分类,主要来源包括短路故障、大型电机启动和雷电等。接下来对短路故障引起电压暂降进行识别,使电压暂降系统能够根据监测到的暂降波形识别出短路故障类型。最后通过江苏电网电压暂降监测系统中的数据波形的案例分析,归类到4种典型短路故障分类,验证了文中算法的可行性。  相似文献   

10.
直流配电系统因线路阻抗低,线路短路故障时电流上升率高,会造成电流限流困难及线路设备二次恢复运行速度慢等问题.该文针对直流配电网中目前存在问题进行分析,提出一种主动控制实现的电力电子变压器短路电流限流新方法.通过对电力电子变压器电路拓扑的改进,并辅以相应的输出电流主动控制方法,实现在发生直流短路故障时切除变压器内部的支撑...  相似文献   

11.
一种新的电力系统短路故障测距方法   总被引:1,自引:3,他引:1  
本文提出一种新的精确测定电力系统短路故障距离的计算方法,该方法只需线 路单端电压及电流测量值,不受系统电源阻抗、故障类型及接地电阻等因素的 影响;同时该方法建立在电力线路精确的分布参数模型的基础上,因此为提高 测距精度奠定了理论基础。  相似文献   

12.
介绍了某站110kV变压器突发故障前的运行方式及试验检查情况,结合变压器返厂吊罩检查结果,分析判断了故障的原因,并针对故障原因提出了提高电力变压器抗短路能力的措施.  相似文献   

13.
介绍了一种适用于三相不接地系统的短路故障限流器。给出了其主电路拓扑结构,针对不接地系统可能出现的两相短路和三相短路故障,分析了限流电路的工作机理和控制策略,并用电力电子专用仿真软件PSIM对其进行了仿真验证。理论分析和仿真结果证明,这种限流器具有对电力系统的正常运行无明显影响,在短路故障发生时无延时自动插入限流,断开故障电流时不会引起附加振荡和过电压,控制方法灵活,可实现无电流冲击的软自动重合闸等显著优点。  相似文献   

14.
高璇  王凯藤  于璐 《电气应用》2021,40(6):59-63
近年来,随着海上油田群电力组网技术的应用,海上电网的容量和复杂性不断扩大,从而增大了电力系统的短路故障电流水平,给短路电流的限制提出了挑战.整理了故障限流技术的国内外研发现状,探讨了电网中故障限流技术的不同应用场合,以实际工程案例分析了海上电网中故障限流器的适用性,为后续工程中类似故障限流问题提供借鉴.  相似文献   

15.
介绍了一种排除墙内同轴线暗线短路故障的方法--短路法.文章首先从理论上探讨了同轴线的工作原理,接着分析了墙内同轴线暗线短路故障的原因,然后详细介绍了用短路法排除这类故障的方法并对应用该方法时应注意的问题进行了讨论.  相似文献   

16.
随着电网规模和电力需求的不断增大,控制电网的短路电流水平已成为急需解决的问题。文章提出了一种具有串补功能的故障电流限制器,由电容器、电力电子器件控制的旁路电感、串联电感等组成。该装置在系统正常运行时可调节输电线路等效电抗值,提高系统传输能力;系统故障后,可以快速投入旁路电感限制短路电流。以2017年安徽省电网规划运行数据为基础,研究了故障电流限制器在短路电流超标的变电站中的应用点,搭建了仿真模型,仿真结果表明该装置可有效地抑制短路电流,缓解故障引起的电压暂降问题。  相似文献   

17.
为了快速准确地检测出短路故障,并使故障限流器快速投入运行,提出了一种基于三相电流平方和比值的短路故障快速检测方法。该方法利用前后时间窗内三相电流平方和均值之比作为故障检测量,在三相短路故障时不受故障初相角影响,不受谐波影响。基于PSCAD/EMTDC仿真平台,建立了500 kV输电线路模型,合理选取了该方法的整定值与闭锁值。考虑不同故障类型、不同故障初相角、不同过渡电阻、空载合闸、谐波及噪声等因素,验证了该方法的快速性及有效性。在各类故障工况及干扰工况下,比较了该方法与常用三种检测方法的性能差异。仿真结果表明,该方法性能良好,能够快速可靠地检测出短路故障。  相似文献   

18.
介绍了一种适用于三相不接地系统的短路故障限流器。给出了其主电路拓扑结构,针对不接地系统可能出现的两相短路和三相短路故障,分析了限流电路的工作机理和控制策略,并用电力电子专用仿真软件PSIM对其进行了仿真验证。理论分析和仿真结果证明,这种限流器具有对电力系统的正常运行无明显影响,在短路故障发生时无延时自动插入限流,断开故障电流时不会引起附加振荡和过电压,控制方法灵活,可实现无电流冲击的软自动重合闸等显著优点。  相似文献   

19.
随着舰船配电网络容量的不断增大,短路电流限制技术已成为故障保护的一个研究热点.结合电力电子技术的应用,分析了一种新颖的桥式固态限流器拓扑.介绍了桥式限流器的基本工作原理,阐明了它对电力系统的正常运行无明显影响,而在短路故障发生时可以几乎无时延地自动插入一个阻抗以限制短路电流值,并能迅速切除故障回路,而且在断开短路电流时不会引起附加的振荡和过电压.仿真和实验结果证明了该理论分析的正确性.  相似文献   

20.
三相不接地系统短路故障限流器的研究   总被引:5,自引:3,他引:5  
介绍了一种适用于三相不接地系统的短路故障限流器。给出了其主电路拓扑结构 ,针对不接地系统可能出现的两相短路和三相短路故障 ,分析了限流电路的工作机理和控制策略 ,并用电力电子专用仿真软件 PSIM对其进行了仿真验证。理论分析和仿真结果证明 ,这种限流器具有对电力系统的正常运行无明显影响 ,在短路故障发生时无延时自动插入限流 ,断开故障电流时不会引起附加振荡和过电压 ,控制方法灵活 ,可实现无电流冲击的软自动重合闸等显著优点。  相似文献   

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