基于GIS快速接地開關的自適應重合閘研究
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4.4
單相自適應重合閘技術具有諸多傳統(tǒng)重合閘技術所不具有的優(yōu)勢,技術的關鍵是自動化裝置如何準確地區(qū)分瞬時性故障和永久性故障,提出了基于GIS快速接地開關(HSGS)的一種區(qū)分輸電線路單相瞬時性故障與永久性故障的新方法。其基本思想是根據在瞬時性故障情況下故障點潛供電弧熄滅后流過快速接地開關的電流峰值明顯升高與永久性故障情況下流過快速接地開關的電流變化不明顯來區(qū)分故障類型。通過公式推導和Simulink仿真測試驗證了此方法的可行性,其原理簡單,易于實現。
帶快速接地開關的線路單相自動重合閘判別原理
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隨著我國電網聯系的增強,為降低設備成本,可以不使用電抗器限制工頻過電壓,在超、特高壓輸電線路中用快速接地開關(highspeedgroundingswitches,hsgs)來快速熄滅電弧將是一種很好的辦法。分析了單相接地瞬時性故障和永久性故障時流過hsgs的電流信號的不同特點。利用prony法每隔1個工頻周期快速擬合該電流信號,提取出工頻量的幅值,分析所得到的一系列幅值信息發(fā)現,瞬時性故障時工頻量的幅值必然從一個穩(wěn)定值跳躍到另一新值并在新值保持穩(wěn)定,而永久性故障則不然,據此可判別故障的性質。prony法對于非平穩(wěn)信號具有良好的擬合效果,能夠實現頻率的自適應分解,且克服了傅里葉算法不能處理非平穩(wěn)信號的缺點,對于信號的變化反應敏感。matlab/simulink仿真結果表明了該方法的有效性和準確性。
快速接地開關與檢修接地開關的區(qū)別
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快速接地開關與檢修接地開關的區(qū)別 快速接地開關與檢修接地開關的區(qū)別超高壓輸電線路的故障90%以上是單相 接地故障,而單相接地故障中約有80%為“瞬時性”故障。在我國330kv、500kv 線路大多采用單相重合閘消除單相接地故障,來提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和供電的可 靠性。單相重合閘的成功與否取決于故障點的潛供電弧能否自熄。220kv及以 下輸電線路的潛供電弧均能在此時限內快速自滅,它不會妨礙單相快速自動重 合閘的應用。330kv及以上的輸電線路,其潛供電弧一般不能快速自滅,必須 采取措施。穩(wěn)態(tài)下潛供電流和恢復電壓的幅值是潛供電弧自滅的2個決定因素: 1.潛供電流是在單相接地故障發(fā)生后,故障相兩端斷路器跳開,由故障相與健 全相以及可能的相鄰線路通過靜電耦合和電磁耦合向故障點提供的電流。恢復 電壓是在潛供電弧熄滅后瞬間出現在弧道上的電壓。2.熄滅潛供電弧
接地開關和快速接地開關的區(qū)別
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接地開關和快速接地開關的區(qū)別? 快速接地開關比接地開關多了什么東西? 接地的相應時間快了多少? 什么地方要用快速接地開關? (檢修)接地開關和快速接地開關是兩種不同性質的開關。 (檢修)接地開關配置在斷路器兩側隔離開關旁邊,僅起到斷路器檢修時兩側接 地的作用。 而快速接地開關配置在出線回路的出線隔離開關靠線路一側,它有兩個作用: 1開合平行架空線路由于靜電感應產生的電容電流和電磁感應產生電感電流; 2當外殼內部絕緣子出現爬電現象或外殼內部燃弧時,快速接地開關將主回路快 速接地,利用斷路器切除故障電流。 快速接地開關的作用應該是在線路開關的外側,線路發(fā)生單相故障時,故障線路 兩側開關斷開,但是由于正常相與故障相之間存在電磁耦合,由正常相向故障相 提供潛供電流,不利用故障點去游離,熄弧時間會拉長,甚至不熄弧,為了減少 潛供電流,在兩側開關斷開是,自動裝置動作立即合上兩側的快速接
特高壓快速接地開關的研制
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特高壓輸電線路上,潛供電弧對線路產生的影響不容忽視,潛供電弧的順利熄滅是實現單相自動重合閘的必要條件。穩(wěn)態(tài)下潛供電流和恢復電壓幅值是潛供電弧熄滅的兩個決定性因素??焖俳拥亻_關作為重要的電器設備,越來越多的應用于電力系統(tǒng)中??焖俳拥亻_關除了在系統(tǒng)發(fā)生故障時接地外,還能快速關合潛供電流和降低恢復電壓。本文根據750kv系統(tǒng)潛供電弧的特點和熄弧要求,研制了一種快速接地開關,著重對觸頭系統(tǒng)進行了研究,計算了觸頭壓力、觸頭電動力及斷口開距的大小,給出了快速接地開關整體設計思路和結構圖。
一種利用行波信號的自適應重合閘方法
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4.5
電力系統(tǒng)故障、斷路器分合、雷電等都能產生行波信號,行波以特定的速度在線路中傳播。自動重合閘廣泛應用于電力系統(tǒng)中,能有效減少瞬時性故障對電力系統(tǒng)的影響,提高供電可靠性。但當重合閘于永久性故障時,電力系統(tǒng)將再一次受到故障的沖擊,對系統(tǒng)的安全運行帶來不利影響。因此,在重合閘前判斷線路是瞬時性故障還是永久性故障變得很有必要。
適用于山區(qū)小水電的自適應重合閘
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4.5
以某一次山區(qū)電網故障為例說明了小電源側重合閘投檢母線無壓重合閘方式存在的缺點,即該重合閘需要較長等待時間,并且以解列該地區(qū)所有小電源為代價,恢復正常電網運行方式需要很長時間。對此,在研究自動捕捉準同期以及低周減載相結合的相關原理基礎上,提出了一種適用于小電源地區(qū)聯絡線的自適應重合閘方案,即在豐水期的重合閘模式自動選擇為捕捉準同期合閘模式;在枯水期則自動選擇為檢母線無壓重合閘模式,同時結合低周減載控制措施,以達到快速恢復地區(qū)供電的目的。目前,該方案已在重合閘裝置中實現,并利用近幾年的故障錄波數據以及電網運行參數對保護裝置進行了模擬實驗。實驗證明,該自適應重合閘的使用能有效提高電網安全穩(wěn)定運行和供電可靠性。
基于高頻保護通道信號的三相自適應重合閘方法
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4.4
提出了一種用于區(qū)分輸電線路瞬時性故障和永久性故障的新方法:利用高頻通道及其信號區(qū)分瞬時性故障和永久性故障,從而實現三相自適應重合閘。通過使用高頻通道等傳播常數模式理論,對高頻電流信號在三相電力線載波通道上的傳輸特性進行了分析后得知:高頻電流在多導線系統(tǒng)中傳播時,雖然高頻設備只加工于一相,但實際上高頻信號是沿著多相導線的相間傳播的。對于高頻信號在多導線系統(tǒng)中的傳播特性,可采用等傳播常數模分量法分解為與導線數相等的n組模分量進行分析,且可利用網絡關聯矩陣的原理對各種故障情況下接收的高頻信號進行較為準確的計算。由此提出了利用超高壓線路高頻保護通道的信號傳輸特性來判別故障類型的新方案,該方案為解決三相自動重合閘重合于永久性故障的問題開辟了新的思路。仿真與計算結果表明:各種故障情況下接收高頻電流信號的特征與基于模傳輸理論的高頻通道計算結果十分吻合;短路故障點位置對高頻接收信號幾乎沒有任何影響。理論分析和大量的emtp仿真結果顯示了該方案的有效性和正確性。
GIS接地開關
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4.7
189e快速接地開關檢修報告 變電所名 稱: 110kv變電 所 設備名 稱 1#主變 110kv進線控制電壓 dc220v 出廠編 號: m05040060046額定電 流 --開斷電流-- 制造廠 家: 無錫恒馳中興開關 有限公司 出廠日期:2009年2月 電動操 作試驗標準單位a相b相c相 合閘時間≤5s1.431.441.43 分閘時間≤5s1.531.531.53 三相不同期--ms合 分 --100 項目分類標準檢修結果 電 動 機 構 極限開關、 輔助開關、 接觸器部分 應動作正常、接觸 可靠 符合標準 兩次回路檢 查 接線正確,各部分 螺絲無松動 符合標準 蝸桿、渦 輪、變速 齒輪部分 應轉動靈活、無損 壞、加黃油 符合標準 機構電機絕 緣電阻 ≥2m
快速接地開關在同桿雙回輸電線路中的應用
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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用。解決辦法是采用快速接地開關(hsgs)熄滅潛供電弧。利用emtp仿真計算某實際線路的結果表明:采用hsgs后,大大減小了潛供電流和恢復電壓,可有效熄滅潛供電弧,提高單相自動重合閘的成功率。
自動重合閘漏電保護開關
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自動重合閘漏電保護開關 單相自動重合閘漏電保護開關 chet-d10a-pda chet-d20a-pda chet-d32a-pda chet-d63a-pda 一、產品概述: chet系列單相自動重合閘漏電 保護開關是利用機械自動化原理, 結合現代電子技術研制成功的新 一代高科技安全用電產品,具有過 電壓、欠電壓、過流/短路、漏電 等主要電氣故障的保護功能,并具 有電壓和跳閘次數顯示,故障識 別、故障指示、合閘前電壓檢測、 故障檢測、過載延時、自動重合閘、 遠程監(jiān)控、在線修改參數及軟件升 級等功能。單相智能電源保護器具 有現有漏電保護開關/空氣開關的 所有功能,并引入了大型專業(yè)設備 的“自動重合閘”功能,在性能及可 靠性方面也有大幅度的提高。 chet系列單相自動重合閘漏電 保護開關通過mcu控制主開關閉 合前,對供電電壓、設備漏電或負 載短路故障進行檢測。
電纜-架空線混合線路故障行波定位及自適應重合閘控制
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4.7
提出一種基于預值查表故障搜索算法的混合線路雙端行波故障定位方法.基于各個電纜-架空線連接點產生的行波到達線路兩端的時間差建立故障區(qū)段預置表,利用故障時初始行波波頭到達線路兩端的時間差查表搜索故障區(qū)段,根據故障區(qū)段進行重合閘控制,如果故障在電纜上則閉鎖重合閘,反之,則開放重合閘;并根據雙端行波定位公式計算出故障點位置.emtp仿真結果表明,提出的行波定位方法可準確定位故障點位置,誤差小于50m,且不受故障點位置、故障類型及過渡電阻的影響,可精確實現重合閘,具有較強的實用性.
接地開關
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4.5
第四章類型系列、設備結構、型號和工作原理 4.1接地開關的類型 (1)戶內高壓接地開關。適用于戶內3~12kv三相交流50(60)hz的電力系統(tǒng)內和各型 號高壓開關柜配套使用,亦可作為高壓電器設備檢修時接地用。主要結構,接地開關有 支架、接地刀裝配、靜觸頭、傳感器、軸、拐臂、壓簧、導電套管、軟連接成。工作原理, 當操作操動機構使接地開關合閘時,作為力矩使主軸克服阻力矩,帶動拐臂沿合閘方向轉 動,并使接地刀上的操縱桿通過壓簧死點,壓簧釋放能量,使接地開關快速合閘,在合閘 位置。接地刀組件上的接地刀通過碟形彈簧和靜觸頭的凸緣部(刀口)牢固可靠地接觸。 分閘操作時,作用力矩使主軸克服主力矩及彈簧力,帶動拐臂沿分閘方向轉動,并使接地 刀壓簧通過死點,壓簧儲能結束,以備下次合閘。 (2)戶內高壓交流接地開關。適用于12kv/40.5及以下,交流50hz的電力系統(tǒng)中,
快速接地開關熄滅同桿雙回輸電線路潛供電弧的研究
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頁數:4P
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(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電壓,結果表明hsgs用于同桿雙回輸電線路可顯著減小故障相上的恢復電壓和潛供電流,使?jié)摴╇娀】煽肯纭?/p>
快速接地開關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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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電壓,分析了快速接地開關(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。
淺談GIS中的隔離接地開關
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4.5
介紹氣體絕緣金屬封閉開關設備(以下簡稱gis)中隔離、接地開關的作用和分類,介紹隔離開關切合母線轉換電流、容性感性電流的工況,介紹快速接地開關關合峰值電流、電磁和靜電感應電流的工況.指出在即節(jié)省投資又安全可靠運行的前提下,須重視隔離、接地開關的選擇.
簡析GIS用接地開關的性能及分類
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4.3
介紹了sf6氣體絕緣金屬封閉開關設備(gis)用接地開關,闡述在電網中不同使用情況下的性能分析及對不同性能接地開關的分類。
(三相)自動重合閘漏電保護開關
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4.7
第1頁(共8頁) 自動重合閘漏電保護開關 2.1產品簡介 很多用電設備特別是無人值守的用電設備,由于分布廣、工作環(huán)境差,由此帶來了一系列的問題。 最突出的特點是安全供電問題。常因超負荷用電、維修人員粗心、供電設備故障、電線老化、自然災 害、人為破壞等原因,導致電壓突然升高等,使很多設備被燒壞,給供電的安全帶來很大隱患。 按照用電安全的相關要求,所有安裝有室外的用電設備都應安裝漏電保護開關。無論在夏季還是 冬季,常因生產、生活用電過度導致電壓/電流起伏很大、電磁干擾等,引起空氣開關、漏電開關跳 閘。尤其在雷雨天氣,漏電開關極易受雷電影響。據調查,在一次雷暴的天氣約20%-30%的戶外用電 設備的漏電開關跳閘,有的地區(qū)最嚴重的超過50%,使大面積戶外設備中斷工作。同時,還因氣候惡 劣,沒法及時恢復設備工作,給經濟帶來較大的經濟損失。事實上,而這些跳閘僅僅只需要
三相自動重合閘漏電保護開關
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4.8
(三相)自動重合閘漏電保護開關 自動重合閘漏電保護開關 產品簡介 很多用電設備特別是無人值守的用電設備,由于分布廣、工作環(huán)境差,由此帶 來了一系列的問題。最突出的特點是安全供電問題。常因超負荷用電、維修人員 粗心、供電設備故障、電線老化、自然災害、人為破壞等原因,導致電壓突然升高 等,使很多設備被燒壞,給供電的安全帶來很大隱患。按照用電安全的相關要求,所 有安裝有室外的用電設備都應安裝漏電保護開關。無論在夏季還是冬季,常因生 產、生活用電過度導致電壓/電流起伏很大、電磁干擾等,引起空氣開關、漏電開關 跳閘。尤其在雷雨天氣,漏電開關極易受雷電影響。據調查,在一次雷暴的天氣約 20%-30%的戶外用電設備的漏電開關跳閘,有的地區(qū)最嚴重的超過50%,使大面積 戶外設備中斷工作。同時,還因氣候惡劣,沒法及時恢復設備工作,給經
6kV斷路器帶接地開關合閘停機事故
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4.5
2011年2月20日17:19,運行人員應維護人員要求,送電試運1號機1號循環(huán)水泵電動機。電動機起動后隨即停機。檢查發(fā)現6a104斷路器跳閘,綜保速斷保護動作,綜保記錄保護動作電流為6480a。6a104斷路器合閘后,6kvia段、ib段母線直接三相短路接地,廠用電母線電壓大幅降低,給粉機變頻器瞬間失電,鍋爐燃料全部喪失,
對西溝水電站重合閘選型的見解
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頁數:2P
4.3
本文指出:隨著黑河市境域內水電規(guī)模的形成并與區(qū)域線大電力網并接,應用重合閘保護線路,越發(fā)顯得十分重要。但是常規(guī)的微機重合閘的合閘方式,均不能滿足小水電系統(tǒng)對重中閘的要求。因此必需改動和注意選型。本文提供了對原有wxh—11型線路保護裝置修改為wxh-12型微機保護裝置的改動方案和要點。
電力系統(tǒng)繼電保護自動重合閘
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4.5
電力系統(tǒng)繼電保護自動重合閘
基于PLC自動重合閘裝置的設計
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大?。?span id="lbnsibj" class="single-tag-height" data-v-09d85783>227KB
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4.4
針對傳統(tǒng)的電磁式控制重合閘裝置存在的動作級數較多,且觸點容易形成粘連等不足,采用plc實現重合閘自動化控制,并對其進行相關的軟/硬件設計,不僅克服了傳統(tǒng)的電磁式控制重合閘裝置的不足,還降低了故障的發(fā)生率,提高了電力系統(tǒng)的可靠性。
論自動重合閘和繼電保護的配合
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頁數:2P
4.6
在電力系統(tǒng)中,自動重合閘和繼電保護的配合工作,在很多情況下能夠使故障加速切除,供電可靠性得到了很大地提高,對保證電力系統(tǒng)安全運行起著十分重要的作用。目前在電力系統(tǒng)中,自動重合閘和繼電保護配合方式主要有重合閘前加速保護和重合閘后加速保護兩種。本文主要對上述配合方式進行討論,指出了它們的優(yōu)、缺點及其實現配合的方法,進而明確了它們在電力系統(tǒng)中的適用場合。
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職位:安全主管
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林