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作为线路主保护的电流差动保护。其性能的提高有着巨大的意义。电流差动保护的性能主要决定于它所使用的制动方式和动作判据。本文分析了文献中所提出的新原理及一种新的具有优良制动特性的电流差动保护装置。 相似文献
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光纤作为继电保护的通道介质,具有不怕超高压与雷电电磁干扰、对电场绝缘、频带宽和衰耗低等优点。而电流差动保护原理简单,不受系统振荡、线路串补电容、平行互感、系统非全相运行、单侧电源运行方式的影响,差动保护本身具有选相能力,保护动作速度快,最适合作为主保护。近年来,光纤技术、通信技术、继电保护技术的迅速发展为光纤电流差动保护的应用提供了机遇。本文介绍了光纤电流差动保护的动作原理,并且简要分析阐述了光纤保护对通信系统的要求及在运行维护中容易忽视的环节。 相似文献
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随着光纤保护包括光纤差动保护和允许式光纤方向高频保护、距离高频保护使用的日益广泛,光纤保护在通道联调时所出现的问题也越来越多.经常会因准备不足而无法得到迅速解决,影响联调进度.文章通过500kV北郊变电站北增乙线光纤保护及通道配置方案为例详细介绍了光纤保护通道联调的步骤和方法. 相似文献
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樊俊香 《内蒙古科技与经济》2007,(5X):112-114
本文针对输电线路分布电容对差动保护的影响,提出了一种克服电容电流对其影响的保护方案。线路正常远行时,将相电流差动保护的定值整定为线路电容电流的2倍以上,零负序差动保护的定值整定为线路电容电流的1.5倍以上,可靠躲过线路正常运行时的电容电流。在线路空充时,将各差动保护的定值提高两倍同时增加一定的时延,可靠躲过暂态电容电流对各差动保护的影响。 相似文献
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樊俊香 《内蒙古科技与经济》2007,(10)
本文针对输电线路分布电容对差动保护的影响,提出了一种克服电容电流对其影响的保护方案.线路正常运行时,将相电流差动保护的定值整定为线路电容电流的2倍以上,零负序差动保护的定值整定为线路电容电流的1.5倍以上,可靠躲过线路正常运行时的电容电流.在线路空充时,将各差动保护的定值提高两倍同时增加一定的时延,可靠躲过暂态电容电流对各差动保护的影响. 相似文献
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随着市场经济的发展,人们对信息的需求量是日益增强。这就为通信与电力带来了新的机遇与挑战,技术提升是迫在眉睫。在这样的情形之下,用光纤作为通道的继电保护被广泛使用,并在实践中展现出其自身的优势。本文就是对高压线路的光纤差动保护进行研究,分析其通道的选择以及应用,保证光纤差动保护稳定、可靠的运行;……………t…^…n1 相似文献
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分析了乌审旗蒙大矿业有限责任公司35kV矿用变电站送电时线路差动保护频频动作的原因,解决了存在的问题,保证了矿用变电站送电顺利运行。 相似文献
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随着微机保护技术、光纤通信技术的日益成熟,分相式差动纵联保护以其原理简单,性能可靠等优点逐渐成为高压线路的主保护。 相似文献
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阐述数字式分相电流光纤差动保护在煤矿电网中的应用,解决了煤矿电网因矿井电网时限阶梯不够、电网上下级电流配合不好越级跳闸的问题。 相似文献
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纵联电流差动保护是高压和超高压线路保护的主保护.本文根据纵联电流差动保护原理,阐述其保护调试方法.同时分析电容电流对纵联电流保护差动的影响,提出相应对策. 相似文献
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电能是现代社会最主要的能源,发电机是将其它形式的能源转换成电能的机械设备,而变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,二者在工农业生产、国防、科技以及日常生活中都发挥着十分重要的作用。而差动保护作为发电机和变压器的主要保护手段,因此对于发电机和变压器的差动保护死区研究也是非常重要的课题,本文就此课题作出简要的探讨。 相似文献
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尽管差动保护的原理相对比较成熟,但依然存在下面的几个问题:区外故障TA饱和、超高压长线分布电容电流的影响、负荷电流的影响。针对这些问题本文提出一种复合差动保护方案,充分发挥相量差动原理与采样值差动原理的优势,实现两者功能的相互补充,使线路差动保护的可靠性、速动性及灵敏性和抗TA饱和性能同时得到一个提升。 相似文献
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本文通过分析差动保护不平衡电流的产生原因,提出相应的防范措施,以提高差动保护动作的选择性、速动性、灵敏性、可靠性,确保变压器的安全稳定运行。 相似文献
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差动保护是发电机的主保护,该保护如不能正确动作,将严重影响电力生产,分析保护误动的原因,主要是不平衡电流引起,通过合理调整保护定值,可以有效地避免误动,且不降低可靠性和灵敏度。 相似文献
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文章通过分析电流互感器及其特性,以及暂态过程中非周期分量对电流互感器的影响,找出了220kV主变差动保护动作跳闸的原因,并提出了解决方案。 相似文献
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本文介绍变压器差动保护的工作原理及差动保护不平衡电流产生的原因,着重分析了励磁涌流对差动保护的影响,提出了科学的保护电流整定原则。 相似文献
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微机比率制动式差动保护作为变压器的主保护,具有灵敏度高,选择性强,接线简单等优点,由于运行经验不足,接线错误等原因,使差动保护投入运行后又误动,本文对微机型变压器差动保护误动的原因进行了分析,并提出了改进措施. 相似文献
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