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前言 我们对方向阻抗元件提出的基本要求是被保护线路正向区内短路时应可靠动作,背后短路时应可靠不动。 实践表明,在背后发生短路时方向阻抗元件有误动的可能,特别是在电网频率变动的情况下,极化回路不能正确的调谐,更增加了误动的可能性。为了能使距离保护装置能可靠的工作,应充分估计这种可能性,并应找出相应的对策。 本文的分析工作是配合东北地区500KV线路保护的研制工作进行的,其目的是从分析在短路过程中方向阻抗元件实际动作特性入手,找出一些防止背后短路时方向阻抗元件误动的想法与措施。 由于背后经小阻抗短路时比较严重,而它在实际电力系统中是会发生的,所以本文重点分析这种短路状态。 相似文献
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环形调制器在通讯和测量工程中被广泛采用,当作调制器或解调器。在继电保护与自动装置领域中,它还可以作为比相器进行相位的测量。最近,在研制500~(KV)线路继电保护中,对以零指示器作为执行元件的“环形调制器”相位比较式阻抗元件进行了一些分析和试验,提出一些设计和使用这类阻抗元件的初步看法,叙述如下。 一、“环形调制器”阻抗元件的基本工作原理 (一)环形调制器的基本工作状态。 图1,为环形调制器的基本电路,其中E_∝与E_y为被比较的电压,e_∝与e_y为其瞬时值,i_∞ 相似文献
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同步发电机 (简称同步机 )是电力系统的主要电源。在电力系统的分析计算中 ,发电机应以什么模型为代表是一个重要问题 ,也是一个基本问题。本文从概念上说明这一问题。分析同步机行为时 ,一般进行座标变换 ,以d、q、o坐标系代表a、b、c坐标系。即分析定子三相a、b、c绕组回路时 ,以等值的与转子一同旋转的d、q绕组回路以及与d、q绕组无耦合关系的 0绕组代替。读者已具备这方面的基础知识。根据内容要求 ,下面只分析d、q2个绕组回路的情况。分析时忽略定子回路的电阻 (计及定子回路微小的电阻时 ,对定量分析影响不大 ,但对定… 相似文献
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1 继电保护装置接线中易形成零序(包括负序)电流方向测量错误的原因 迄今为止,反应零序电流的继电保护仍是检测三相系统接地故障的主要方法。系统接地故障时,零序电流的流动由系统零序阻抗分布确定,即使在单侧电源简单的情况下,有时也要加方向判别。多年的实践表明,由于零序回路接线的原因,使零序电流方向误测,而引起保护装置误动作时有发生,其原因有以下几点:(1)零序电压U0与零序电流I0之间相位关系与一般电压与所形成的电流相位关系相反。在三相系统不对称的情况下,故障点产生零序电压U0,在U0作用下,系统中出现零序电流I0。U0按… 相似文献
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相复励由于不但能反映同步发电机负载电流的大小而且能反映负载电流的相位,作为同步发电机的自励方式能够使发电机获得较好的电压特性。目前在国内,这种励磁系统已广泛地用在从几十到几百千瓦的中小型发电机上。此外,大型同步发电机现在多采用半导体励磁方式,在这种励磁系统中,当可控硅接在主励回路时,需要有按自励恒压方式工作的交流励 相似文献
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同步电机的自动励磁调节器 (以下简称AER )是电力系统最主要的自动装置之一 ,它在很多方面影响电力系统的运行。同时 ,AER也是较难掌握的一种自动装置 ,因其涉及到的理论问题较多 ,包括电力系统的理论和自动控制原理。另外 ,AER的品种繁多 ,目前在我国有不少AER系统或其部件运行不正常 ,甚至不能投入使用。这说明对它们不充分了解 ,故难于在实际工作中发挥其作用。广义上讲 ,属于继电动作方式的强行励磁装置也是一种自动励磁调节器 ,但在此所指的AER是按反馈方式工作的闭环控制励磁调节器。在此不是对AER的工作原理作一般… 相似文献
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电厂厂用电系统绝大多数负荷为异步电动机,在电源切换过程中异步电动机和同步电动机特性差别很大,但目前切换条件主要按同步电动机并联条件考虑,这就使得转子绕组中感应出的励磁电流自适应特性得不到利用,使切换条件趋于严格。通过分析切换过程中产生的电气和机械冲击的特性,提出一些新的概念,给出一个较为宽松的切换条件:以切入后异步电动机滑差作为主要的切换限定条件,可配置略带时延(0.1s)的电流保护,在此情况下,可不必将相角差作为切换条件。 相似文献
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配电系统优化规划方法 总被引:1,自引:0,他引:1
对配电系统优化规划进行研究分析,给出了投资模型、损耗模型。以这些模型为 基础,定义了目标函数, 以达到配电所供电面积、线路负荷极限和导线尺寸的最优化。文中 还给出了用优化方法求得的典型配电系 统的最优解。 相似文献