更新日期: 2025-05-28

500kV同桿并架雙回線線路接地開關(guān)的選擇研究

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500kV同桿并架雙回線線路接地開關(guān)的選擇研究 4.4

針對500kV沁北-獲嘉同桿并架雙回線路(沁獲線)的感應(yīng)電流和感應(yīng)電壓,利用EMTP程序進行模擬計算分析為線路接地開關(guān)選擇提出依據(jù)確保系統(tǒng)運行的可靠性

750kV同塔雙回線路接地開關(guān)的選擇研究 750kV同塔雙回線路接地開關(guān)的選擇研究 750kV同塔雙回線路接地開關(guān)的選擇研究

750kV同塔雙回線路接地開關(guān)的選擇研究

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針對750kv西寧-永登-白銀輸變電工程,使用電磁暫態(tài)程序(emtp)計算了750kv同塔雙回線路的感應(yīng)電流、電壓。通過對計算結(jié)果的分析并結(jié)合iec標準,提出本工程750kv同塔雙回線路接地開關(guān)的參數(shù)要求:電磁感應(yīng)電流和電磁感應(yīng)電壓及靜電感應(yīng)電流滿足b類標準要求,靜電感應(yīng)電壓超出b類標準,要求為55kv。

同桿架設(shè)或部分同桿架設(shè)500kV雙回線線路接地開關(guān)的選擇 同桿架設(shè)或部分同桿架設(shè)500kV雙回線線路接地開關(guān)的選擇 同桿架設(shè)或部分同桿架設(shè)500kV雙回線線路接地開關(guān)的選擇

同桿架設(shè)或部分同桿架設(shè)500kV雙回線線路接地開關(guān)的選擇

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不換位的同桿架設(shè)或部分同桿架設(shè)雙回輸電線路有一回停運檢修時,該線路的接地開關(guān)需切斷較大的電容性和電感性感應(yīng)電流。筆者對此進行了計算、分析和實測,并提出了選擇這類接地開關(guān)的原則。

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750kV同塔雙回線路接地開關(guān)的選擇 750kV同塔雙回線路接地開關(guān)的選擇 750kV同塔雙回線路接地開關(guān)的選擇

750kV同塔雙回線路接地開關(guān)的選擇

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750kV同塔雙回線路接地開關(guān)的選擇 4.6

針對沙湖750kv輸變電工程中銀川東-沙湖同塔雙回路線間耦合較強的問題,利用電磁暫態(tài)分析軟件atp-emtp建立仿真模型并對同塔雙回線路的感應(yīng)電壓和感應(yīng)電流進行了計算,結(jié)合iec標準和接地開關(guān)訂貨技術(shù)條件,提出了本工程接地開關(guān)的參數(shù)要求。計算和分析結(jié)果表明:對于長距離、大傳輸容量且裝設(shè)有高壓并聯(lián)電抗器的750kv同塔雙回線路,靜電感應(yīng)電壓和電磁感應(yīng)電流有可能會超過b類開關(guān)限值,這兩個參數(shù)對線路兩端接地開關(guān)選型起主導(dǎo)作用。

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500kV同桿并架雙回線路感應(yīng)電壓和感應(yīng)電流的計算及接地開關(guān)的選擇 500kV同桿并架雙回線路感應(yīng)電壓和感應(yīng)電流的計算及接地開關(guān)的選擇 500kV同桿并架雙回線路感應(yīng)電壓和感應(yīng)電流的計算及接地開關(guān)的選擇

500kV同桿并架雙回線路感應(yīng)電壓和感應(yīng)電流的計算及接地開關(guān)的選擇

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500kV同桿并架雙回線路感應(yīng)電壓和感應(yīng)電流的計算及接地開關(guān)的選擇 4.4

針對500kv龍灘—沙塘部分同桿并架雙回線路的感應(yīng)電流和感應(yīng)電壓,利用emtpe程序進行模擬計算分析,為線路接地開關(guān)選擇提供依據(jù),確保系統(tǒng)運行的可靠性,同時給出接地開關(guān)的配置方案和推薦方案。

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500kV同桿并架雙回線線路接地開關(guān)的選擇研究熱門文檔

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500kV平行線路接地開關(guān)選用研究 500kV平行線路接地開關(guān)選用研究 500kV平行線路接地開關(guān)選用研究

500kV平行線路接地開關(guān)選用研究

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500kV平行線路接地開關(guān)選用研究 4.3

介紹了平行輸電線路感應(yīng)電流、感應(yīng)電壓的計算,并據(jù)此進行仿真計算,由于平行線路兩端的接地開關(guān)在開斷時會受潛供電流和恢復(fù)電壓的影響,建議這些線路中應(yīng)選用開合能力強的快速接地開關(guān)或超b類接地開關(guān)。

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淺論500kV同桿并架雙回線路電氣特性 淺論500kV同桿并架雙回線路電氣特性 淺論500kV同桿并架雙回線路電氣特性

淺論500kV同桿并架雙回線路電氣特性

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淺論500kV同桿并架雙回線路電氣特性 4.5

本文利用emtp程序?qū)δ?00kv同桿并架雙回線路的電氣特性進行了詳細分析,計算了其感應(yīng)電壓以及感應(yīng)電流,以及其對系統(tǒng)不平衡度的影響。為選取線路接地開關(guān)打下了理論依據(jù),經(jīng)過計算后的結(jié)果表明,線路兩端500kv母線出現(xiàn)的最大負序電壓不平衡度是0.636%,在甲地發(fā)電機側(cè)出現(xiàn)的最大負序電流不平衡度是0.70%。乙地同桿雙回線不換位引起的負序電壓和電流不平衡度全部在合理的范圍之內(nèi),對于系統(tǒng)的運行不會造成什么危害。

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220kV 線路接地開關(guān)開合感應(yīng)電壓電流選擇研究 220kV 線路接地開關(guān)開合感應(yīng)電壓電流選擇研究 220kV 線路接地開關(guān)開合感應(yīng)電壓電流選擇研究

220kV 線路接地開關(guān)開合感應(yīng)電壓電流選擇研究

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220kV 線路接地開關(guān)開合感應(yīng)電壓電流選擇研究 4.4

對不同塔型、線路長度、輸送功率和同塔雙回比例的220kv線路感應(yīng)電壓電流進行研究,并計算分析了500kv/220kv、220kv/110kv同塔四回線路感應(yīng)電壓電流情況,根據(jù)計算分析結(jié)果及國家標準《高壓交流隔離開關(guān)和接地開關(guān)》給出的標準值,提出了220kv線路接地開關(guān)開合電壓電流的選擇建議。

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快速接地開關(guān)在同桿雙回輸電線路中的應(yīng)用 快速接地開關(guān)在同桿雙回輸電線路中的應(yīng)用 快速接地開關(guān)在同桿雙回輸電線路中的應(yīng)用

快速接地開關(guān)在同桿雙回輸電線路中的應(yīng)用

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快速接地開關(guān)在同桿雙回輸電線路中的應(yīng)用 4.5

同桿雙回線路的耦合使?jié)摴╇娀〔灰鬃韵?影響了單相自動重合閘的應(yīng)用。解決辦法是采用快速接地開關(guān)(hsgs)熄滅潛供電弧。利用emtp仿真計算某實際線路的結(jié)果表明:采用hsgs后,大大減小了潛供電流和恢復(fù)電壓,可有效熄滅潛供電弧,提高單相自動重合閘的成功率。

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500kV同桿雙回輸電線路潛供電流計算 500kV同桿雙回輸電線路潛供電流計算 500kV同桿雙回輸電線路潛供電流計算

500kV同桿雙回輸電線路潛供電流計算

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500kV同桿雙回輸電線路潛供電流計算 4.4

本文結(jié)合江蘇電網(wǎng)的連云港北(臨海)變,利用電磁暫態(tài)仿真軟件(emtpe),詳細介紹了在該程序中潛供電流的計算模型和計算方法。闡述了潛供電流對單相重合閘成功率的影響,提出了減少潛供電流的措施,并根據(jù)計算結(jié)果為工程是否配置高壓并聯(lián)電抗器中性點小電抗提供依據(jù)。

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500kV同桿并架雙回線線路接地開關(guān)的選擇研究精華文檔

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同桿并架雙回線跨線不接地故障的距離保護 同桿并架雙回線跨線不接地故障的距離保護 同桿并架雙回線跨線不接地故障的距離保護

同桿并架雙回線跨線不接地故障的距離保護

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同桿并架雙回線跨線不接地故障的距離保護 4.8

從理論上分析了同桿并架雙回線跨線不接地故障時距離繼電器測量阻抗的變化規(guī)律。提出只有將高頻通道、超范圍距離元件配合構(gòu)成允許式縱聯(lián)距離保護,才能保護同桿雙回線跨線不接地故障。還對超范圍阻抗如何整定進行了討論。emtdc仿真試驗證明了理論分析結(jié)果是正確的。

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500kV同塔四回線路復(fù)雜跨越的架線施工

500kV同塔四回線路復(fù)雜跨越的架線施工

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500kV同塔四回線路復(fù)雜跨越的架線施工 4.3

500kv練塘輸電線路工程中采用了同塔四回線路設(shè)計。在架線過程中遇到一個檔內(nèi)連續(xù)跨越220kv線路、滬杭鐵路和2條35kv線路??缭绞┕ぽ^為復(fù)雜,通過對500kv同塔四回線路復(fù)雜跨越的架線施工的總結(jié),對以后同類工程有一定的幫助。

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快速接地開關(guān)熄滅同桿雙回輸電線路潛供電弧的研究 快速接地開關(guān)熄滅同桿雙回輸電線路潛供電弧的研究 快速接地開關(guān)熄滅同桿雙回輸電線路潛供電弧的研究

快速接地開關(guān)熄滅同桿雙回輸電線路潛供電弧的研究

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快速接地開關(guān)熄滅同桿雙回輸電線路潛供電弧的研究 4.6

由于同桿雙回線間較強的耦合作用,造成潛供電弧不易自熄,影響了單相自動重合閘的成功率,必須采取措施熄滅潛供電弧。在分析了各種熄弧措施的特點后,提出采用快速接地開關(guān)(hsgs)熄滅同桿雙回線的潛供電弧。利用相模變換的方法和emtp計算了采用hsgs后線路的潛供電流和恢復(fù)電壓,結(jié)果表明hsgs用于同桿雙回輸電線路可顯著減小故障相上的恢復(fù)電壓和潛供電流,使?jié)摴╇娀】煽肯纭?/p>

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_500kV直流輸電線路接地極工程施工測量

_500kV直流輸電線路接地極工程施工測量

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_500kV直流輸電線路接地極工程施工測量 4.5

  作者簡介:張君(1975-),男,山東陽谷人,工程師,從事送電線路工作。 收稿日期:2006-05-12 ±500kv直流輸電線路接地極工程施工測量 張 君,劉德鴻 (青海送變電工程公司,青海西寧810001) 摘 要:±500kv直流輸電線路接地極極址工程施工測量與輸電線路施工測量有許多不同之處,主要表現(xiàn)在 以下幾個方面。(1)首先要建立一個以極環(huán)圓心(即中心塔)為中心的平面坐標系為測量基準;(2)接地極址塔 位需要根據(jù)設(shè)計給出的平面坐標與高差值重新補出丟失的塔位樁;(3)極環(huán)由于是兩個連續(xù)不斷的同心圓,且 由于受極址地表樹木、房屋等障礙物的影響,為方便極環(huán)放樣及保證測量的準確度,可根據(jù)極環(huán)半徑、圓心角、 弦長及對應(yīng)的角度之間的關(guān)系式,計算并定出極環(huán)在地面的投影;(4)極環(huán)槽底的高差控制應(yīng)以極

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±500kV直流輸電線路接地極工程施工測量 ±500kV直流輸電線路接地極工程施工測量 ±500kV直流輸電線路接地極工程施工測量

±500kV直流輸電線路接地極工程施工測量

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±500kV直流輸電線路接地極工程施工測量 4.6

±500kv直流輸電線路接地極極址工程施工測量與輸電線路施工測量有許多不同之處,主要表現(xiàn)在以下幾個方面。(1)首先要建立一個以極環(huán)圓心(即中心塔)為中心的平面坐標系為測量基準;(2)接地極址塔位需要根據(jù)設(shè)計給出的平面坐標與高差值重新補出丟失的塔位樁;(3)極環(huán)由于是兩個連續(xù)不斷的同心圓,且由于受極址地表樹木、房屋等障礙物的影響,為方便極環(huán)放樣及保證測量的準確度,可根據(jù)極環(huán)半徑、圓心角、弦長及對應(yīng)的角度之間的關(guān)系式,計算并定出極環(huán)在地面的投影;(4)極環(huán)槽底的高差控制應(yīng)以極環(huán)中心點處地面為基準點,根據(jù)斷面圖中的設(shè)計值確定極環(huán)上任意點的開挖深度。

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500kV同桿并架雙回線線路接地開關(guān)的選擇研究最新文檔

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±500kV直流同桿并架輸電線路無線電干擾研究 ±500kV直流同桿并架輸電線路無線電干擾研究 ±500kV直流同桿并架輸電線路無線電干擾研究

±500kV直流同桿并架輸電線路無線電干擾研究

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±500kV直流同桿并架輸電線路無線電干擾研究 4.6

針對導(dǎo)線電暈產(chǎn)生的無線電干擾直接影響線路導(dǎo)線的選取、排列方式、導(dǎo)線對地高度和塔型的確定,計算分析了直流輸電線路電磁環(huán)境的無線電干擾,在"f"塔型的基礎(chǔ)上采用鏡象延拓建立雙回線路模型,研究了±500kv同塔雙回直流線路4種極導(dǎo)線布置方案下的無線電干擾及對地平均高度、導(dǎo)線分裂數(shù)、子導(dǎo)線截面、分裂間距對無線電干擾的影響,提出了滿足無線電干擾限值要求的導(dǎo)線布置及線路參數(shù)。

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10kV同桿雙回線路導(dǎo)線撐桿的研制與應(yīng)用 10kV同桿雙回線路導(dǎo)線撐桿的研制與應(yīng)用 10kV同桿雙回線路導(dǎo)線撐桿的研制與應(yīng)用

10kV同桿雙回線路導(dǎo)線撐桿的研制與應(yīng)用

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10kV同桿雙回線路導(dǎo)線撐桿的研制與應(yīng)用 4.6

近年來,隨著地區(qū)電網(wǎng)改造以及新客戶的增加,在10kv供電饋線的檔中補立電桿后t接新增設(shè)備的帶電作業(yè)項目不斷增加。由于小三角左右同桿架設(shè)雙回線路的導(dǎo)線布設(shè)形式與單回路的不同,造成沒有專用的工具對下層的4條導(dǎo)線進行固定、撐開或提拉。這不僅影響了作業(yè)的效率,還增加了雙回路饋線帶電立桿作業(yè)的危險性。

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誤合接地開關(guān)  引發(fā)線路跳閘 誤合接地開關(guān)  引發(fā)線路跳閘 誤合接地開關(guān) 引發(fā)線路跳閘

誤合接地開關(guān) 引發(fā)線路跳閘

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誤合接地開關(guān)  引發(fā)線路跳閘 4.5

某年1月13日18時41分,某市一35kv變電站值班員在進行拉開35kv某線路接地開關(guān)操作時,馬虎大意,走錯位置,在無操作票的情況下,又未認真核對設(shè)備名稱,誤合帶電的35kv福寶線接地開關(guān),發(fā)生三相短路,引起該線跳閘。根據(jù)事故發(fā)生的時間和工作人員狀況分析,可以找出安全生產(chǎn)管理工作中存在的嚴重漏洞和不足,并提出應(yīng)對措施加以防范。(1)傍晚是事故發(fā)生的"黑色時期"。這次事故恰巧發(fā)生在傍晚,工作人員的工作注意力已經(jīng)不夠集中,安全警惕性明顯降低,但未引起

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誤合接地開關(guān) 引發(fā)線路跳閘 誤合接地開關(guān) 引發(fā)線路跳閘 誤合接地開關(guān) 引發(fā)線路跳閘

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誤合接地開關(guān) 引發(fā)線路跳閘 4.3

某年1月13日18時41分.某市-35kv變電站值班員在進行拉開35kv某線路接地開關(guān)操作時.馬虎大意,走錯位置,在無操作票的情況下,又未認真核對設(shè)備名稱,誤合帶電的35kv福寶線接地開關(guān).發(fā)生三相短路,引起該線跳閘。

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500kV電壓等級同塔并架多回線雷電反擊跳閘率的研究 500kV電壓等級同塔并架多回線雷電反擊跳閘率的研究 500kV電壓等級同塔并架多回線雷電反擊跳閘率的研究

500kV電壓等級同塔并架多回線雷電反擊跳閘率的研究

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500kV電壓等級同塔并架多回線雷電反擊跳閘率的研究 4.5

本文利用電磁暫態(tài)仿真軟件emtp-atp500kv同塔并架多回線路進行仿真,考慮到結(jié)合同塔雙回線路的特點,建立桿塔的多波阻抗模型,輸電線路的jmarti模型。仿真計算中計入了雷擊時瞬時的工作電壓、導(dǎo)線上的感應(yīng)電壓、避雷線對導(dǎo)線的耦合電壓等因素。本文對500kv電壓等級同塔并架雙回線路的反擊跳閘率進行了計算,分析了絕緣方式、絕緣子片數(shù)、接地電阻和導(dǎo)線排列相序?qū)€路反擊跳閘率的影響,并提出了合理的建議。

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快速接地開關(guān)對交流特高壓同塔雙回輸電線路潛供電弧的限制 快速接地開關(guān)對交流特高壓同塔雙回輸電線路潛供電弧的限制 快速接地開關(guān)對交流特高壓同塔雙回輸電線路潛供電弧的限制

快速接地開關(guān)對交流特高壓同塔雙回輸電線路潛供電弧的限制

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快速接地開關(guān)對交流特高壓同塔雙回輸電線路潛供電弧的限制 4.5

以浙北—上海交流特高壓同塔雙回輸電線路為例,計算了線路發(fā)生單相接地故障及雙回同名故障后的潛供電流和恢復(fù)電壓,分析了快速接地開關(guān)(highspeedgroundingswitch,hsgs)對潛供電弧的限制效果,研究了hsgs的接地電阻對潛供電弧限制效果的影響。仿真結(jié)果表明:hsgs可以快速熄滅交流特高壓同塔雙回線路的潛供電弧,保證單相自動重合閘的成功率。

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三門核電500kV GIS檢修接地開關(guān)拒動故障分析及處理 三門核電500kV GIS檢修接地開關(guān)拒動故障分析及處理 三門核電500kV GIS檢修接地開關(guān)拒動故障分析及處理

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三門核電500kV GIS檢修接地開關(guān)拒動故障分析及處理 4.7

針對三門核電一期工程500kvgis調(diào)試過程中檢修接地開關(guān)一相拒動引起另兩相無法正常操作的故障進行分析和處理,并根據(jù)故障原因提出了優(yōu)化改進建議,為后續(xù)二期工程的設(shè)計及調(diào)試工作提供參考。

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750kV單回和同桿雙回輸電線路反擊耐雷性能 750kV單回和同桿雙回輸電線路反擊耐雷性能 750kV單回和同桿雙回輸電線路反擊耐雷性能

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750kV單回和同桿雙回輸電線路反擊耐雷性能 4.5

利用atp-emtp仿真程序?qū)位睾屯p回750kv輸電線路典型桿塔的反擊耐雷性能及其影響因素進行了仿真計算研究。研究中桿塔采用了多波阻抗模型,考慮了雷電波在桿塔中的傳播速度、桿塔呼稱高度及桿塔接地電阻等因素的影響,采用統(tǒng)計法確定750kv超高壓線路的反擊耐雷性能。研究結(jié)果表明:桿塔中的傳播速度影響不可忽略;隨著桿塔高度的降低,沖擊接地電阻的減小,線路反擊性能增強;導(dǎo)線排列方式和檔距的變化,對線路反擊性能影響很小;對于zb329和zgu315型桿塔,僅其單回反擊跳閘率都會高于預(yù)期雷擊跳閘率,因此在建設(shè)750kv輸電線路時,需要認真計算研究輸電線路的反擊耐雷性能。

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同桿并架雙回線路光纖縱差保護雙通道告警分析 同桿并架雙回線路光纖縱差保護雙通道告警分析 同桿并架雙回線路光纖縱差保護雙通道告警分析

同桿并架雙回線路光纖縱差保護雙通道告警分析

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同桿并架雙回線路光纖縱差保護雙通道告警分析 4.4

同桿并架雙回線路光纖縱差保護對兩個通道的采樣同步及通道安全要求更高。利用數(shù)據(jù)通道同步模型對四川省某變電站同桿并架雙回線路光纖差動保護通道告警異常進行分析,發(fā)現(xiàn)并解決了rcs-931eg裝置的軟件缺陷,這可為排查同類的光纖通道告警異常提供重要參考。

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同桿雙回線路繼電保護原理分析 同桿雙回線路繼電保護原理分析 同桿雙回線路繼電保護原理分析

同桿雙回線路繼電保護原理分析

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同桿雙回線路繼電保護原理分析 4.4

作為同桿雙回線路管理的重要環(huán)節(jié),繼電保護對于提高同桿雙回線路運行的安全性和可靠性具有重要作用。文章首先介紹了同桿雙回線路繼電保護的關(guān)鍵問題,然后探討了同桿雙回線路繼電保護原理,最后通過實例分析闡述了同桿雙回線路的繼電保護配置,以期為相關(guān)技術(shù)與研究人員提供參考。

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陳飛

職位:暖通弱點電氣工程師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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