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1.
1 000 kV特高压泉城站为锡盟—山东特高压工程的受端,1 000 kV线路的充电功率相比500 kV线路大很多,因此特高压工作的无功补偿系统尤为重要。介绍特高压泉城站低压无功补偿装置的配置情况,分析特高压低压无功补偿装置的技术特点和与超高压无功补偿装置的区别,最后结合其他特高压站的运行实际经验,探讨低压无功补偿装置的常见故障和运维技术。  相似文献   
2.
在介绍±800 kV沂南换流站交流滤波场布局和滤波器组合方式的基础上,结合实际,对站内集中式保护装置的采样回路进行梳理。针对常规电流互感器和光电流互感器共同参与保护所带来的一系列配合问题,提出差流校验方法。在简述站内典型小组交流滤波器保护的配置和保护原理的基础上,对穿越电流、电流互感器极性要求、集肤效应系数、差动保护隐性限制条件等调试要点进行了详述。为特高压直流输电工程中交流滤波器的验收和检修工作提供借鉴。  相似文献   
3.
基于免疫算法的配电网故障定位方法研究   总被引:6,自引:0,他引:6       下载免费PDF全文
提出一种基于免疫算法的配电网故障定位新方法。免疫算法依据个体的亲和度对个体进行评价,根据个体的亲和度和浓度选择进行交叉、变异的个体,增大了群体多样性,避免了算法快速陷入局部最优,同时进化过程建立记忆单元,保留部分最优解,以免交叉、变异过程后群体退化,保证算法终止时得到的结果是历代出现过的最高亲和度的个体。针对多电源开环运行的配电网,结合区域划分思想,通过判断变电站变压器低压侧开关的故障信息,提出一种提高故障定位速度的方法。仿真结果表明该算法可有效实现配电网的故障定位,并通过与遗传算法相对比,验证了免疫算法用于配电网故障定位的有效性及可靠性。  相似文献   
4.
含分布式电源的复杂配电网故障恢复   总被引:5,自引:1,他引:4       下载免费PDF全文
考虑到实际配电网复杂多变及负荷等量测数据大量缺乏,建立基于等效负荷的配电网简化模型,减小了计算时间,并可以反映配电网的潮流分布。提出了一种针对含分布式电源的复杂配电网故障恢复方案,当配电网发生故障引起大面积停电时,首先在已知分布式电源容量的情况下确定各孤岛系统的最佳供电范围,转入孤岛运行模式以保证重要负荷的持续供电,然后依据启发式规则对剩余失电网络进行供电恢复并利用改进支路交换法对恢复后的网络进行重构优化,使得失电负荷和网损都尽可能少。算例表明,提出的方案能够有效地解决含分布式电源的配电网故障恢复问题。  相似文献   
5.
提出了一种基于节点阻抗矩阵的配电网故障测距改进算法,故障后,系统的网络拓扑结构及参数会随之改变,引起节点阻抗矩阵的变化,形成故障后的节点阻抗矩阵,其中含有未知量故障距离和过渡电阻,利用节点阻抗的物理意义建立测距表达式。该算法仅需要变电站出线电压、电流作为输入量,迭代计算故障区段上游母线的电压、电流,代入已建立的测距表达式求出故障距离和过渡电阻;为适应配网中负荷特性不统一、时变的特点,提出采用静态电压特性的负荷模型模拟负荷,采用此模型可以更加精确地计算故障后各负荷及分支的分流,使得故障测距结果更加准确;并提出结合配电系统的馈线自动化功能减少伪故障点个数实现故障点的定位;文章最后在PSCAD中搭建配电网IEEE 34节点模型,在 Matlab 中实现文中提出的故障测距算法,仿真测试表明该算法的有效性。  相似文献   
6.
7.
配电网具有容错性的快速故障定位方法研究   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
为实现非健全故障信息下配电网的快速容错故障定位,提出在终端开辟空间储存采集的三相电流信息,并上传主站。故障后,主站利用配电网故障后各馈线开关上报的遥信量各相故障报警信号之间,遥测量三相故障电流之间以及三相故障电流与各相故障报警信号之间的相关性,对终端设备上报的存在漏报、误报的故障报警信号进行修正。然后,提出通过分析配电网的拓扑结构,将配电网划分为独立的最小配电区域,并提出了综合最小配电区域端点上报的校正后的故障报警信号,快速实现故障区段定位的方法。结合具体实例对所提算法进行了详细的说明,分析表明该算法能有效校正漏报、误报的故障报警信号,快速实现配电网故障区段的容错定位。  相似文献   
8.
随着技术的发展,部分变电站内变压器与气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)之间开始利用短段的联络电缆连接。联络电缆的两个终端接头是该电气连接的故障频发点。结合一起典型的站内联络电缆局部放电谱图及解体处理的案例,给出了一种高频检测技术确定电缆局部放电的方法和步骤,即通过横向和纵向对比高频放电脉冲的幅值大小、第一个波头方向、频率衰减特性和波形畸变率等特征先确定信号来源,再确定放电性质。最后,采用特高频和超声检测技术对该方法进行了验证,并将放电信号精确定位。  相似文献   
9.
为解决由于分布式电源(distributed generation,DG)接入而导致的传统配电网故障区段定位方案不再适用的问题,提出一种通过限制DG接入容量,保证传统故障区段定位方案可用的方法。首先简述了传统故障区段定位方案以及DG故障电流的计算方法;然后分析了DG接入对传统配电网故障区段定位方案的影响,提出了保证原有故障区段定位方案适用时,系统电源提供的最小短路电流与DG提供的最大反向短路电流应满足的要求,因为两者均与DG的接入容量相关,所以上述要求相当于对DG的最大接入容量作出限制。算例表明,限制DG的接入容量,基于短路计算可设置合理的开关定值来区分系统电源提供的最小短路电流及DG提供的最大反向短路电流,保证传统的故障区段定位方案可用。与其他开关定值设置方法的对比表明,直接基于短路电流计算,会提高DG的接入容量或者馈线的供电长度。  相似文献   
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