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相似文献
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1.
高频相差保护的整组试验项目应该包括:装设在输电线路两端的高频保护装置;收发讯机和高频通道。但由于高压输电线路很长,一般都为几十到几百公里。因此,根据试验规程和调试大纲,要想完整地进行整组试验是比较困难的。目前,高频相差保护的整组试验是分阶段进行。即输电线路两端的高频相差保护装置的校验;和本侧断路器的联动跳闸及信号试验;两端互相配合进行高频通道参数的测试,相位特  相似文献   

2.
一、前言高频相差保护目前是220kV线路的主保护之一。这种保护装置在新投或定期校验中回路有变动,在重新投入之前,按规程要求均需进行电流回路的核相对调试验。某些联络线路,由于两端网络的功率各自处于基本平衡状态。因此线路在正常运行方式下的负荷电流很小,  相似文献   

3.
作为线路两端主保护装置联系的“纽带”高频通道能否正常运行,正确传送高频信号,决定着高频保护的运行水平。当系统出现故障时,如果线路保护的高频信号不能通过通道正常传送,则有可能出现保护拒动和误动的现象,影响系统安全、稳定的运行。搞好高频信号专用通道的维护,是保证高频保护正常投入运行,保证系统安全稳定运行的前提。  相似文献   

4.
高频通道作为线路两端主保护装置联系的"纽带",能否正常传送高频信号,决定着高频保护的运行水平。当系统出现故障时,如果线路保护的高频信号不能正常传送,则会出现保护拒动或误动现象,影响系统安全稳定运行。文章介绍了高频保护载波通道及设备,通过收发电平理论计算,分析了收发信机3dB告警原因,经过实测解决了高频信号3dB告警问题。  相似文献   

5.
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   

6.
220 kV贺金线长161.38 km,为长距离输电线路。采用的CSL-101B输电数字式高压线路保护装置运行中保护范围内发生6次故障,其中3次主保护高频保护正确动作,3次主保护高频保护拒动。利用RTDS实时数字模拟系统搭建数模试验模型,对220 kV贺金线CSL-101B高频保护进行数模试验,分析认为金贺线线路分布电容较大,系统投入多组高压和低压并联电抗器,故障时产生较大的谐波分量,而CSL-101B保护装置滤波能力相对较弱,当谐波分量较大时,先投入的高频距离保护判断为反方向,进入功率倒向逻辑,保护延时停信,由于2套保护中的差动保护动作快,因此CSL-101B高频保护延时118 ms,来不及动作,其他保护功能可正确动作,建议对该保护装置进行更换。  相似文献   

7.
常规的继电保护试验只能模拟线路单侧的故障行为,而不能在一条线路的两端同时模拟所要求的各类故障.对高频保护,过去只是分别对保护装置进行常规试验,未进行两侧保护装置同时联调,不能模拟故障的真实情况.提出的一种基于CPS(全球卫星定位系统)的高频保护试验方法,使在线路两端同时向各自的保护加入模拟区内或区外的各种类型故障量,使模拟线路故障真实情况成为可能,这为在基建安装、定检调试和事故调查中,更加全面地检验线路两侧的高频保护奠定了基础.  相似文献   

8.
<正> LH—15型距离保护装置是在LH—11型距离保护装置的基础上试制而成的。用它作为110千伏~220千伏大电流接地系统中中长输电线路的主保护或后备保护。可配合同期或非同期重合闸,适用于电压互感器装在母线上或线路上。还可与高频收发讯机配合组成高频闭锁距离保护。它是目前一种较完善的距离保护装置。多年来在河南电网中运行性能上是良好的,但也有美中不足之处,主要问题是:  相似文献   

9.
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   

10.
前言在我省的高压电网中,大量应用着GCH-1B型高频相差保护装置作为输电线路的主保护.GSFI型收发讯机在组GCH-1B屏时,需做适应性的改进,但厂家在组屏时并未给予考虑.这些问题在现场运行中已暴露出来,给设备的正常运行和现场工作人员带来很大不利.本文将从原理上说明  相似文献   

11.
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   

12.
ZJL—48型保护装置为三段式独立的相间距离保护,适用于中性点直接接地的110kV~500kV输电线路,作为阶段式主保护和后备保护,可以反应各种类型的相间故障。当与高频收发信机配合时,可实现高频距离保护。此外,该装置还针对电气化铁路和各种不对称负荷输电线路的特点,采取了快速复归和高低定值等措施,因此也特别适合于有电气化铁路及不对称负荷的输电线路。  相似文献   

13.
串补装置一般安装于超高压输电线路中间,其运行状况将影响到整条线路的工作状态,因而在串补上加装一些保护设备.使用EMTP软件建立串补装置接输电线路模型,模拟线路两端开关动作时,串补保护装置的动作隋况,根据仿真输出波形,分析线路开关动作时,串补保护装置误动作的原因,并提出改进措施.  相似文献   

14.
引言在 2 2 0 k V线路上 ,国内大量应用了由保护装置和专用收发信机配合构成的闭锁式高频保护 ,采用故障发信方式。为监视高频通道的完好性 ,每日由运行值班人员进行高频通道的检查 (部分保护装置已实现自动检查 )。按照国家电力调度通信中心调(1 998) 1 1 2号文件《关于印发继电保护高频通道工作改进措施的通知》中的要求 ,“日常运行中的高频通道检查应通过保护装置进行”。现国内大量应用的CSL1 0 0 A/B— 3和 LFP— 90 1 /2系列线路保护与专用收发信机配合构成高频保护时 ,远方启信功能在保护中实现 ,符合国调中心提出的反措要求。…  相似文献   

15.
蒋高宇 《贵州电力技术》2006,9(10):60-62,46
1引言 现代的高压输电线路主要以高频保护作为主保护,高频信号通道是高频保护的信号传输通道,高频通道的可靠与否直接维系输电的可靠性、电网的稳定性。它的故障会导致高频保护不能投入运行、高频保护误动等,势必降低线路保护的可靠性。本文就湛江电厂的几次高频通道故障检查处理经过,简述常见高频通道故障检测方法以及处理中应重点关注的问题。  相似文献   

16.
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   

17.
河南油田双河110kV变电站至江河110kV变电站的110kV架空线(简称双江线)仅8.5km,起着联络线的重要作用(见图)。随着电力系统的发展,输配电线路要求配备应有全线速动的保护,以保证电网安全运行。而对这条仅8.5km的110kV线路主保护采用高频相差保护更能满足电网的可靠运行。1主保护方式的确定当时设计时结合油田的具体特点,对高频相差。距离保护及纵差保护三种方式进行了反复的论证。对这条仅8.5km的110kV线路主保护采用高频相差保护是最合适的。高频相差保护是将线路两端的电流相位转化为高频信号,然后利用输电线路本身构成一高…  相似文献   

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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   

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高压直流输电线路边界高频电压信号衰减特性分析   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
高压直流输电线路两端安装的直流滤波器和平波电抗器形成了高频电压信号的线路边界,利用这种边界特性可以构成新型线路保护,但线路边界参数及配置方式的差异会对线路边界高频电压信号衰减程度造成影响。基于现有直流输电工程的直流滤波器与平波电抗器的参数及配置原则,研究了不同直流滤波器结构、不同平波电抗器配置方式以及直流滤波器与平波电抗器元器件不同参数对直流输电线路边界高频电压信号衰减特性的影响。结果表明,不同参数及配置形式的线路边界对高频电压信号均有较大衰减,可以依据高频电压信号在区内外故障时的差异构成新型直流输电线路保护。  相似文献   

20.
高频纵联保护主要应用在220kV及以上电压等级的线路中,其工作需要保护装置与专用高频收发信机的正确配合来共同完成。由于两者之间的连接和配合方式较多,如果在现场设计和整定部门配合不当,试验中又没有及时发现问题,将给电网运行带来严重的后果。通过对一例高频纵联保护拒动情况的分析来说明此类问题。  相似文献   

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