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11.
GOOSE已经在数字化变电站中广泛应用,但缺乏对GOOSE通信过程有效的分析、监测工具.针对这一空白,提出了GOOSE报文实时解析的步骤和方法,定义了GOOSE传输的正常和异常事件,根据GOOSE实时解析的结果建立了GOOSE通信模型,并在此基础上开发了GOOSE通信预警软件和图形化的人机界面,阐述了预警系统在数字化变电站中的应用情况.GOOSE实时解析和预警系统能够及时发现通信异常,消除缺陷,保证数字化变电站的可靠运行.  相似文献   
12.
针对荔城站220 kV失灵保护的一次不正确动作,深入分析了其原因;针对新建、改建和扩建变电站,立足于提升失灵保护的可靠性和规范性,提出了配置、组屏及回路等多方面措施;针对在役形式各样的失灵回路,提出了采用"逐点测量电压"的检验方法,确保了检验结果的可信性。实践证明了各项对策的正确性和有效性。  相似文献   
13.
发变组大差动保护属于保护双重化中主保护的一种,传统发变组大差保护动作速度慢且易受电流互感器饱和影响。对此,提出了一种兼备速动性及抗饱和特性的基于改进Hausdorff距离算法的发变组大差保护新判据。首先分析了改进Hausdorff距离算法的基本原理:在发变组区内故障时,由各端电流构造的Hausdorff距离值较大;在区外故障及正常运行时,由各端电流构造的Hausdorff距离值较小,基本为0。基于此原理提出了发变组大差保护新判据,并给出了门槛值整定方案。另外,提出了电流互感器饱和识别及保护再开放策略。理论分析和仿真结果验证了所提保护方案的有效性,能快速可靠识别区内故障,在区外故障饱和情况下可靠闭锁,再次发生转换性故障时也能快速开放,且判据门槛值整定简单,不受系统参数的影响。  相似文献   
14.
着眼于纵联零序方向保护的安全性,探讨了平行线路区内区外各种接地故障,研究发现,对于两侧均无电气联系的平行线路,纵联零序方向保护一定误动;对于一侧或者两侧有电气联系的线路(包括部分平行),是否误动取决于两者间联系是磁强于电还是电强于磁;对于一侧共母线的系统,此时纵联零序方向保护其实是安全的;对于同杆并架线路,纵联零序方向保护的安全性亦能得到保证。  相似文献   
15.
输电线路发生接地故障时,可能因零序电压不满足灵敏度要求,导致零序方向元件不能正确动作。针对上述问题,文中系统阐述了各种不对称接地故障下,系统各点故障前后正序电压的相位偏差、过渡电阻对各序分量相位的影响、正序与零序电压间最大相位偏差、送端与受端功角对该相位差的影响等,并据此提出了零压不够时采用正序电压代替零序电压进行比相的补充方案。理论研究及实时数字仿真系统(RTDS)仿真表明,新方案区外故障时不误动,区内故障基本正确动作,从而较大程度地改善了零序方向保护的整体性能。  相似文献   
16.
为了分析电网复杂故障过程,基于保护装置与断路器的动作信息构建贝叶斯网络,提出了电网复杂故障推演新方法。应用电网实际拓扑结构信息、继电保护装置和断路器的动作信息构建贝叶斯网络。基于贝叶斯网络进行故障元件诊断,针对远后备保护、近后备保护误判的两种特殊情况,制定了专家系统规则实现保护拒动、误动的识别。将保信系统上送信息与拒动误动分析结果按主保护层-近后备保护-远后备保护-断路器层顺序进行信息整合,推演出发生故障时各层保护装置以及断路器动作先后顺序,实现了电网复杂故障推演。  相似文献   
17.
针对继电保护定值综合数据平台建设面临的数据集成和应用集成难题,提出了继电保护综合数据平台架构设计,讨论了综合数据平台建设的实现方案,分析了基于该综合数据平台高级应用的实践。结果表明,该综合数据平台可实现EMS系统、故障信息系统、整定计算及定值管理系统的数据共享和集成,为电网应用集成提供了良好的参考;且该平台实现了继电保护定值闭环优化全过程,已在多个电网省级调度单位得到了应用。  相似文献   
18.
为了确定模块化多电平换流器(MMC)的稳态运行范围,首先研究了MMC额定运行点的确定方法,介绍了换流变压器阀侧额定电压的选取过程。在此基础上,通过相量图分析的方法,建立了换流器P-Q图与电气相量图间的映射关系,直观地揭示了各个电气量的大小与MMC稳态功率运行范围的关系。分析了内部电动势幅值和相角的可行范围,指出内部电动势的幅值大小是限制MMC无功功率输出大小的主要因素。最后通过一个算例说明了MMC稳态功率运行范围的确定与校验过程。  相似文献   
19.
正提出了一种基于高压线路双端故障录波数据的过渡电阻计算方法,采集线路故障时两侧不同步电压/电流数据,利用傅里叶分解得到两侧电压、电流稳态与故障后相量,根据对称分量法分解得到两侧电压、电流正序、负序和零序分量。  相似文献   
20.
通常认为,CVT暂态过程不会引起方向保护的误判。通过仿真计算,发现在零序(负序)电压很小时,零序方向元件和负序方向元件是有可能会出现误判的,这个现象应当引起重视。同时还发现,零序方向元件和负序方向元件不可能同时出现误判的情况。根据这个特征,提出了零序和负序方向保护的改进措施,以提高方向保护的安全性。  相似文献   
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