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 15 毫秒
1.
《江西电力》2008,32(3):4
1、主保护:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。 2、高频闭锁距离保护:利用距离保护的启动元件和距离方向元件控制收发信机发出高频闭锁信号,闭锁两侧保护的原理构成的高频保护。  相似文献   

2.
高压直流输电线路单端暂态量保护装置的技术开发   总被引:5,自引:0,他引:5  
针对传统直流线路主保护存在灵敏度不足、可靠性差等问题,基于现有直流输电工程控制保护平台硬件设备及软件环境,研究开发了仅利用单端暂态信号的新型直流输电线路主保护装置。保护原理基于直流输电线路边界对高频电压信号的阻隔特性,由启动元件、暂态量方向元件、边界元件、故障极判别元件、雷击干扰判别元件组成。利用实际直流输电工程进行二次系统调试时所采用的RTDS仿真模型及现场控制保护设备,对直流输电线路单端暂态量保护装置进行了直流输电控制与保护系统出厂试验中所有线路保护项目试验,结果表明,直流输电线路单端暂态量保护装置能够准确、快速区分线路区内外故障及雷击干扰,适用于不同直流输电工程,并且保护原理可靠、计算量小、无需更换门槛值,有很强的实用性。  相似文献   

3.
丰镇500KV升压站丰沙线、丰同线线路主保护系引进国外的保护装置,该保护装置与高频设备结合构成了远方直路与允许式跳闸高频保护,通过介绍直踊式、允许式高频在保护原理,对其运行情况进行了分析。  相似文献   

4.
丰镇500kV 升压站丰沙线、丰同线线路主保护系引进国外的保护装置, 该保护装置与高频设备结合构成了远方直跳与允许式跳闸高频保护,通过介绍直跳式、允许式高频保护原理,对其运行情况进行了分析。  相似文献   

5.
<正> 负序功率方向元件随着电力系统的发展,越来越广泛地应用于大型发电机、变压器及超高压线路的保护装置,目前我国有些地区采用的BFG型方向高频保护就是利用比较负序功率方向的原理构成。因此负序功率方向元件的调试正确与否是保护装置中一个重要问题,在现场的调试中,对于负序功率方向元件的方向性及最大灵敏角是经常要碰到…  相似文献   

6.
一种特高压直流输电线路单端电压暂态保护原理   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
平波电抗器、直流滤波器、PLC滤波器构成特高压直流输电线路现实边界。分析特高压直流输电线路边界以及特高压直流输电线路的频率特性,研究特高压直流输电线路以及边界对故障暂态电压信号高频量的衰减作用。分析现有特高压直流输电线路暂态保护原理的保护范围,指出现有利用保护元件区分本侧区内外故障的特高压直流输电线路暂态保护原理并不能实现特高压直流输电线路全线保护。综合考虑特高压直流输电线路边界和线路对故障暂态信号高频量的衰减作用,提出利用保护元件区分对侧区内外故障的特高压直流输电线路单端电压暂态保护原理。建立云广特高压直流输电系统实际参数仿真模型,对所提出的特高压直流输电线路单端电压暂态保护原理进行仿真验证。  相似文献   

7.
非全相运行对方向高频保护的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
林峻嵩 《广东电力》2001,14(2):16-18,53
对高压线路非全相运行中高频保护的零序功率方向元件和突变量方向元件动作性进行分析,并通过对一起220kV线路保护误动事故实例的分析,指出在非全相运行中方向高频保护应注意的问题。  相似文献   

8.
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   

9.
方向高频保护负序功率方向元件的非全相运行性能分析   总被引:2,自引:1,他引:2  
着重分析了负序方向元件在超高压线路中非全相运行时的工作情况,比较了各种电容电流补偿方法对负序方向高频保护元件的影响。EMTP仿真结果表明,线路两侧断线又发生故障时,基于故障分量的负序方向元件可以正确动作。  相似文献   

10.
探讨小波分析方法在微机型线路保护装置中应用的可行性。提出用小波分析原理构成启动元件、选相元件的方法,提出用小波分析原理构成线路特高速保护的设想。  相似文献   

11.
探讨小波分析方法在微机型线路保护装置中应用的可行性。提出用小波分析原理构成启动元件、选相元件的方法,提出用小波分析原理构成线路特高速保护的设想。  相似文献   

12.
输电线路的暂态量保护原理是继电保护的重要新原理之一,保护装置是有望应用于特高压系统,实现故障的超高速切除.针对课题组近10年的暂态保护研究工作进行了较为全面的总结,介绍了一套面向实用化的暂态量保护总体方案,由高速的主保护(双端纵联的方向保护)、超高速的辅保护(单端的边界保护)和配套元件(用于启动、识别雷电干扰、识别合闸于故障、故障选相等)构成;构建了一套暂态量保护的实验装置,包括一台能够同步采集暂态信号并实时进行保护计算与判断的实验室样机和一台能够输出保护用模拟信号的暂态信号发生器.基于EMTP仿真数据和现场行波实录数据,对装置进行性能测试试验,表明暂态量保护原理算法和实验室样机是可行的、动作速度为2~8 m s.同时,探讨了影响暂态量保护实用化的互感器高频暂态信号传变特性问题和输电线路高频载波的干扰问题.  相似文献   

13.
区分振荡与短路的新原理   总被引:19,自引:8,他引:19  
本文介绍了区分振荡与短路的新原理。这种新原理构成的故障判别元件在振荡时不论振荡周期多么短都不会误开放保护。在振荡与短路同时存在时若两侧电势相位差角增大到距离保护Ⅰ段可能误动时能可靠闭锁保护,而在两侧电势相位差减小后能立即开放保护,线路两侧总有一侧距离Ⅰ段动作,迅速切除故障。这种新原理可以消除我国目前传统振荡闭锁方式的缺点,而获得广泛应用。  相似文献   

14.
在苏联古比雪夫-莫斯科400千伏输电线路上,继电保护方面采用дфз-400型的新型相差动高频保护装置作为主干线上的主要保护,采用дфз-400K型的改良型相差动高频保护装置(由дфз-2型改装)作为环形线路上的主要保护,采用нфз-400型的具有相灵敏结线方式的新型高频方向保护装置作为主要保护的快速后备保护。本文将介绍нфз-400型保护装置的工作原理、技术特性和运行情况。保护装置的原理结线图如图1所示。下面将分别叙述保护装置各元件的工作原理和技术特性以及保护装置的工作情况。  相似文献   

15.
本文叙述了WSF-2型微机收发讯机的特点及各个组成部分的工作原理,对采用的关键技术做了详细介绍。该装置以高压输电线路传输通道,传送被保护线路两侧的继电保护信息,可与不同的线路保护装配配合,以构成各种闭锁式和允许式高频保护装置,作为输电线路的主保护。  相似文献   

16.
圆特性(MHO)型方向阻抗元件在高压及超高压线路保护中得到了广泛的应用,但它在正向出口经电阻单相短路时可能误选相,在背后经小电阻短路时可能误动作,这是必须解决的。东电技改局副总工程师王梅义同志提出的半透镜半圆混合特性方向阻抗元件能够较好地解决这些问题。这种新型元件已在JGBJ-500型500KV高频闭锁距离保护中使用。  相似文献   

17.
目前,我省220kV线路主保护多数是按照双套高频保护来配置的,即用相差高频与方向高频组成全线路主保护。特别是我省部分城市环网已形成,短线路也越来越多,这就更要求线路保护为双套高频。从80年代中期  相似文献   

18.
当发生线路内部故障时,调谐电路与线路连接处线路侧测点采集的故障电流高频成分丰富;当发生线路外部故障时,线路侧测点采集的电流高频成分较小,借此特性构造一种基于调谐电路边界特性的半波长输电线路边界特性的方向元件。对于调谐电路,利用其无故障模型,将模拟电流波形进行比较匹配,若匹配成功,则说明调谐电路内部无故障,否则调谐电路内部有故障。将方向元件与调谐电路保护结合构成其纵联保护方案,此纵联保护无需双端数据同步。大量RTDS实时数模混合测试表明,该纵联保护方案全线长范围内有效,不受电流互感器饱和的影响,具有较好的鲁棒性。  相似文献   

19.
汪中 《安徽电力》2004,21(2):15-17
一个半接线的220kV线路保护的高频保护配置,由于涉及中开关的失灵停信,就对其对侧的高频保护的方向元件提出了更高的要求,要求其不仅仅能反应本线路全长的故障,而且要能反应下一条线路全长的故障。  相似文献   

20.
<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   

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