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母线差动保护一般都配置电流互感器断线判断功能,以提高差动保护的可靠性。按照现有规范,当母线支路发生电流互感器二次断线时,需闭锁差动保护;当母联间隔电流互感器发生断线时,不闭锁差动保护。因此电流互感器断线判据的选择将影响母线差动保护的正确动作。从大负荷电流互感器断线、不完全电流互感器断线、高阻接地故障、单电源系统等多个角度分析现有母线电流互感器断线的判据存在的问题,并在此基础上提出了新的母线电流互感器断线判据:对于接入电压的母线保护,采用灵敏的电压判据作为辅助判据,对于无电压引入的母线保护,采用支路零序电流与差流的比值及差值作为辅助判据。试验结果表明,所提判据能够准确有效地识别电流互感器断线与故障,当发生电流互感器断线时,可靠闭锁差动保护,而当母线发生故障时,不会影响差动保护的快速性。 相似文献
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为减少三元复合驱碱路调配系统结垢严重、浓度误差大等问题,进行碱与表活剂配伍性试验,研究在不同温度、不同浓度等调配条件下碱与表活剂的混合效果。结果表明:配制浓度为10%(质量分数)碱液时,需控制调配温度不能低于20℃;在20℃条件下,碱与表活剂混合调配各自浓度均不能过高;碱与表活剂混合调配时间需根据调配温度确定。此外,优化出一种目的液调配工艺,结合室内实验确定碱液配制、碱与表活剂混合调配工艺设计指标,提高了配注精度,为三次采油地面配套工艺技术提供了可借鉴的参数指标。碱与表活剂混合调配系统清垢周期可延长至3~6个月,避免了高压流量计阀芯卡死、电动机烧坏、传动杆断等问题,目的液达标率高达94%以上。 相似文献
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CRH2A型动车组APU故障是常见、多发故障,主要是APU本身内部元器件故障、APU负载故障及信号传输不良故障。处理时要迅速判断故障原因,以尽快恢复运行、尽量避免晚点和长时间占用线路为原则。 相似文献
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对于电流互感器(CT)断线后发生金属性故障的情景,现有母线保护采取的闭锁差动保护动作方式将会引发多个变电站停电。此外,当母线区内发生高阻接地故障时,现有母线保护判据可能会将其误判为CT断线故障,不利于电力系统的安全稳定运行。针对这一问题,提出了一种母线保护CT断线再开放策略,该策略基于断线间隔与非断线间隔的零序电流变化量对负荷波动和故障进行区分,并基于非断线间隔的差流有效值和间隔失灵保护信息对区内外故障进行判别。实时数字仿真系统仿真结果验证了所提CT断线识别判据和再开放策略的正确性。 相似文献
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为了解决目前母线保护装置就地安放时支持间隔少和部分保护性能差的现状,提出在HSR环网分布式母线保护的基础上,引入基于MapReduce架构的分布式设计方法。将保护子机分为调度节点和任务节点,对母线保护的差动保护模块根据子机的个数分配于不同的子机计算并进行合并,而对于各子机相关的后备保护则分配于对应子机和负责备用计算子机完成,实现母线保护的分布式计算和逻辑判断,并经过“动作三取二”逻辑出口跳闸。经过RTDS动模试验验证,此设计方案可靠性高,提高了保护装置的可用资源和性能。 相似文献
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采用电子式互感器母线保护的可靠性依赖于采样值同步,论述了目前智能变电站中母线保护采用的采样值同步方案。在同步标异常时,研究了合并单元自由采样的非精确同步方法及母线保护可以实现的最大同步误差,针对电子式互感器的应用,提出了优化母线保护原理和调整采样值差动关键参数的思路,分析最大同步误差对采样值差动原理母线保护的影响。在同步标正常和异常之间自适应切换同步方法和调整采样值差动保护原理及关键参数,保证母线保护采样值差动的选择性和可靠性要求,通过仿真分析了非精确同步时的动作行为。采用浮动门槛的方法,避免最大同步误差引起的不平衡电流越限闭锁,最终达到在同步标异常时母线差动保护不退出运行,提高了母线保护在智能变电站中应用的适应能力。 相似文献
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多级级联分布式母线保护方案 总被引:1,自引:0,他引:1
提出一种分布式母线保护方案.该方案采用主机与多个子机进行级联的结构,主机包含核心CPU模件、采样前置模件和GOOSE前置模件,子机根据采样和跳闸方式配置功能模块;分别采用软件插值、计数器同步机制实现点对点直采直跳和采样组网的数据同步;全部间隔均为传统采样时,采用采样组网方式的同步机制;部分间隔传统采样、部分间隔数字采样时,将传统间隔数字化完成插值同步.对采样数据进行插值同步、数据抽取、打包上送和报文解码,对GOOSE方式的开关量进行报文过滤,从而解决数据流量大的问题;采用双A/D逻辑,保证区外故障时保护不动,区内故障时保护可靠动作. 相似文献