共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
超高压串联补偿输电线路的潜供电流 总被引:1,自引:1,他引:1
通过对一个具有典型串联和并联补偿方案的500KV输电线路潜供电流的计算,讨论了串线路潜供电流与功率因数,串补度以及电弧电阻的关系。研究结果表明,有关补偿的超高民线路的潜供电流在单相重合闸动作之衫的时间范围内和无串联补偿的输电线路相比,有幅值较高的次谐波分量直接影响单相重合闸的成功与否。 相似文献
2.
3.
330kV及以上电压等级的EHV输电线路发生单相接地故障时,故障相断路器跳开后,故障点处的弧光不能自灭,数十安的自由电弧电流让断路器重合闸无法顺利完成,严重影响了供电的可靠性和安全性。EHV输电线路的输送距离较远,潜供电弧的两个重要参数:潜供电流和恢复电压,在故障相线路上都具有一定的分布特性,所以应用分布参数计算模型对自由电弧进行探讨。先从较为简便的线路单元的等值电路出发,推导出潜供电流和恢复电压的数学模型。然后,探讨并建立了带有并联电抗器和串联补偿站的超高压输电线路的潜供电流和恢复电压的数学模型。最后分析所建立的分布式数学模型的物理意义。 相似文献
4.
超高压输电线路精确故障定位算法研究 总被引:3,自引:2,他引:3
基于线路两端电气量进行故障定位算法充分考虑了线路有无换位情况且不要求两端电气测量同步,测距与故障类型和故障无阻无关,运用EMTP软件生成的数据进行了不数值仿真表明该算法具有很高的精度。 相似文献
5.
7.
8.
9.
1潜供电流电弧的产生
电力系统的运行经验证明,架空线路的故障大都是暂时性的,例如,由于雷电过电压引起的绝缘子表面闪络、大风引起的短时碰线,风筝绳索或树枝等物掉落在导线上引起的短路等。当暂时性故障被切除后,故障点电弧即时熄灭,故障点的绝缘强度重新恢复,这时,如果把断开的线路再重新投入就能够恢复正常供电,这样就能够大大地提高供电的可靠性。为此,电力系统广泛采用了自动重合闸装置。由于在超高压、 相似文献
10.
12.
13.
基于采样值相关法及改进型判别超高压输电线路的故障性质 总被引:3,自引:1,他引:3
提出一种基于采样值相关性及改进型分析的电力系统单相自适应重合闸方法,能够在各种运行方式下正确区分瞬时性故障与永久性故障,从而提高了线路的重合闸成功率。在分析断相后各电气量特性的基础上,该方法用采样值经滤波后进行相关分析来判别故障性质,并提出用一次改进相关型及二次改进相关型判别线路的故障性质。在长线重负荷等对传统判据不利的因素下,对以上3种相关型算法进行综合比较,得出3种相关型应用于各种故障性质判据的适用性,并得出最优的判别方法。FMTP仿真测试表明以上算法的可行性,该新算法在微机保护装置中具有实时应用的前景。 相似文献
14.
基于暂态能量的超高压串补线路故障选相 总被引:1,自引:0,他引:1
超高压输电线路发生故障时,线路上的串补电容及其保护回路都将在故障时产生附加的暂态分量。为此,分析了串补线路故障时暂态电流特征,在得出串补对高频暂态电流影响较小的结论后,利用改进递归小波对故障时各相的高频电流能量进行分析,通过比较能量来识别故障类型和判别故障相别。大量ATP(thea lternative trans ien ts program)仿真实验以及实际录波数据验证表明,该算法在不同故障条件下(不同故障位置和初始角等)都能正确选出故障相。 相似文献
15.
16.
特高压输电线路潜供电流的暂态特性研究 总被引:2,自引:0,他引:2
潜供电弧属于自由空气中的长间隙交流电弧,其燃弧时间与电流暂态特性密切相关。该文将潜供电流分解为稳态分量和自由分量,分别建立了对应的电路模型。采用EMTP计算了潜供电流的暂态过程。潜供电流的发展可分为3个阶段:前期,电流快速振荡,迅速衰减;中期,电流有比重较大的直流分量,衰减缓慢,易造成电流不过零,对熄弧产生影响;后期,电流自由分量衰减完毕,以稳态分量为主。自由分量是潜供电流暂态过程的决定性分量。分析了电弧电阻、并联补偿度、中性点小电抗及故障位置等参数对潜供电流暂态过程的影响;基于等效阻抗网络和拉普拉斯变换方法,推导了自由分量的振荡频率和衰减系数与系统参数的关系。区别于潜供电流的稳态分量,仿真与理论分析均表明潜供电弧电阻对自由分量起关键作用,电弧电阻值越大,自由分量衰减越快,越有利于熄弧。 相似文献
17.
应用EMTPE仿真软件,计算了福州-温州特高压同塔双回线路潜供电流和恢复电压,分析了潜供电流和恢复电压的主要影响因素.通过对福州-温州特高压线路潜供电流和恢复电压的综合分析,提出了高抗中性点小电抗取值建议. 相似文献
18.
19.
20.
在特高压线路中,并联电抗器起限制工频过电压、抑制潜供电流、避免谐振过电压以及无功平衡等作用。首先研究了并联电抗器限制工频过电压的特性,分析计算表明并联电抗器仅可以有效抑制所在端的甩负荷工频过电压,为保障线路沿线电压均分布在允许范围,当线路长度超过550 km时宜采用分段补偿;然后分析了潜供电流和非全相谐振的原理以及它们与补偿度的关系;最后给出了并联电抗器配置的原则和计算方法。 相似文献