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以双母线双分段差动保护为例,对特殊故障点母线保护动作情况进行分析,并提出相应的解决方法来保证母线保护的正确动作,从而提高电网安全运行的可靠性。 相似文献
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介绍了双母联双分段母线保护配置方式,分析了双母联双分段母线系统保护接线原理,尤其是死区保护及分段断路器失灵保护的动作原理和逻辑,以及分段电流互感器接入母线保护的极性问题. 相似文献
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某220kV变电站甲220kV线路乙A相接地故障,线路两侧双高频保护快速动作,变电站甲侧线路乙开关A相跳闸随后三跳,紧接着母线失灵保护动作跳开220kV母联开关,最后母线差动保护B相动作,跳开220kV正母线上的所有开关。对上述故障发展过程及保护动作行为进行了详尽、深入的剖析,并对这次复杂的、多重故障下的保护动作行为做出了“正确动作”的判断。 相似文献
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母线保护的隔离刀闸位置是影响保护动作行为的关键因素,微机母线保护能自适应隔离刀闸位置:但如何在隔离刀闸辅助接点出错的情况下保证母差保护的正确动作是微机母线保护的难题。提出一种基于第三差动的双母线运行方式的纠错方法,可以保证母线保护在隔离刀闸出错的情况下正确地切除故障母线。 相似文献
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针对母线保护中双母线接线方式,指出当运行方式出错时,传统的微机母线只能在小范围内作出选择,从而会对母线保护的正确动作造成影响的问题。在分析了运行方式的出错原因及影响后,研究提出了正常运行时对运行方式采取刀闸变住校验和刀闸补入,故障后再对运行方式进行二次确认,最后用刀闸补跳收尾的方案。此方案可确保由于运行方式自适应过程中的出错对母线保护造成的影响为零。 相似文献
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与固定联接式母线差动保护相比,电流相位比较式母线差动保护具有运行方式灵活等优点,因此,该型母线差动保护在现运行的110kV和220kV电网中得到了广泛的采用.但就该型母线差动保护原理而论,仍有其不足之处,例如,当双母线相继发生故障时,后故障母线将由于母联断路器断开、失去比相电流而拒绝动作,从而使故障母线依靠后备保护来切除,大大地延长了故障的切除时间.这种母线相继故障的事例,在国内兄弟电网中已多次发生,特别是上下布置的母线排列方式极易发生.又如,故障发生在母联开关和比相用电流互感器之间的线股上时,将出现动作死区,对于220kV的变电站,这种故障可以借助断路器失灵保护动作 相似文献
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提出了一种不受汲出电流影响的方向式四分段双母线保护方案。分析了四分段双母线内部故障时汲出电流对传统母差保护和方向式母线保护的影响。针对二者存在的缺陷,提出一种母线连接支路等效方法,将可能产生汲出电流的支路等效为一条支路。利用正序故障分量方向元件测量各支路中的故障方向,在此基础上提出了母线保护的动作逻辑,实现故障判断,并分析了母线相继故障时的应对方案。仿真分析表明,该方向式四分段双母线保护不受母线故障汲出电流影响,需要同步数据量少,能够抗CT饱和、系统振荡和过渡电阻的影响,保护可靠性高,动作特性良好。 相似文献
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介绍了双母线接线的倒闸操作方法,并通过对母差保护的原理、互联压板(或单母线运行压板)及分裂压板的作用和电压互感器二次回路结构的研究,对变电运行人员在倒母线操作过程中遇到的疑难问题提出了解决办法。 相似文献
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母线保护中的充电保护,主要是在充电操作时投入,快速跳开母联,切除故障,保全非故障段母线.在高中压系统,充电保护电流定值是按躲过最小运行方式故障电流整定,并要求瞬时动作;通过大量试验证明:充电保护的动作精度和快速性很难达到统一.经过详细的分析,在保证母线保护功能前提下,可以取消微机母线保护中的充电保护,从而简化保护. 相似文献
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目前微机型母线保护在解决母联断路器和母联电流互感器之间的保护动作死区时,存在有待改进的问题。在详细分析比较现有的两种主流保护特征以及动作情况的基础上,提出了相应的改进方案。特别针对双母线并列运行时发生死区故障跳闸非故障母线的问题,提出了新的改进方法。 相似文献
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变电站内低压母线设置快速保护具有非常重要的意义,实现快速保护主要问题是区分母线故障和线路近区故障,对于并列运行的低压母线还需区分故障母线和非故障母线.提出了一种新的在并列运行下区分故障母线和非故障母线的方法.通过现场总线传送线路动作闭锁信息、分段的功率方向或电流矢量到变压器后备保护.后备保护通过线路动作闭锁信息区分母线故障和线路故障,通过分段的功率方向或电流矢量区分故障母线和非故障母线,实现低压母线保护的快速性和选择性.经过工程测试,通过该方法实现的低压母线保护动作快速、准确,具有工程应用价值. 相似文献
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针对智能变电站保护运行现状,提出10 kV母线保护原理及判据,并设计10kV母线保护动作逻辑,分析10 kV母线保护在各种故障时的动作行为,建议在智能变电站中配置10 kV母线保护。 相似文献