更新日期: 2025-05-03

高阻抗變壓器相間短路后備保護靈敏度的提高

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高阻抗變壓器相間短路后備保護靈敏度的提高 4.8

高阻抗變壓器的整定計算中,高阻抗變壓器的相間短路后備保護配置的復(fù)壓過流保護和阻抗保護的靈敏度往往不能滿足要求。根據(jù)一個工程中的整定計算實例對不完全差動保護的原理、不完全差動保護比率特性曲線、動作電流和制動電流的計算方法、動作判據(jù)、整定計算、變壓器三側(cè)繞組容量比為100/100/50時的靈敏度校驗,以及單變和雙變并列運行時的靈敏度、動作時限進行了研究。研究結(jié)果表明,配置不完全差動保護可以有效的提高靈敏度,并且其原理簡單易于實現(xiàn),并指出不完全差動保護應(yīng)用于大電流接地系統(tǒng)中時,防止區(qū)外故障時保護誤動作的方法。

提高高阻抗變壓器相間短路后備保護靈敏度的方案 提高高阻抗變壓器相間短路后備保護靈敏度的方案 提高高阻抗變壓器相間短路后備保護靈敏度的方案

提高高阻抗變壓器相間短路后備保護靈敏度的方案

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高阻抗變壓器能夠有效、經(jīng)濟地降低電網(wǎng)短路電流水平。然而在整定計算時,高阻抗變壓器的相間短路后備保護配置的復(fù)壓過流保護和阻抗保護靈敏度往往不能滿足要求。配置不完全差動保護可以有效地提高靈敏度,并且其原理簡單易于實現(xiàn)。

變壓器相間短路的后備保護 變壓器相間短路的后備保護 變壓器相間短路的后備保護

變壓器相間短路的后備保護

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本文簡單介紹了變壓器差動保護外相間短路的后備保護,重點討論了現(xiàn)有變壓器后備保護中存在的問題和死區(qū),并針對該問題提出了一些改進意見。

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相間短路時雙繞組變壓器后備保護動作的分析 相間短路時雙繞組變壓器后備保護動作的分析 相間短路時雙繞組變壓器后備保護動作的分析

相間短路時雙繞組變壓器后備保護動作的分析

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相間短路時雙繞組變壓器后備保護動作的分析 4.8

針對雙繞組變壓器外部相間短路的特點,從電力系統(tǒng)實例出發(fā),經(jīng)過整定計算得出了變壓器低壓閉鎖過電流保護拒動的原因,提出了復(fù)合電壓啟動的過流保護優(yōu)化配置方案,解決了保護拒動問題。

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變壓器相間短路后備保護中負序阻抗繼電器應(yīng)用探討 變壓器相間短路后備保護中負序阻抗繼電器應(yīng)用探討 變壓器相間短路后備保護中負序阻抗繼電器應(yīng)用探討

變壓器相間短路后備保護中負序阻抗繼電器應(yīng)用探討

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變壓器相間短路后備保護中負序阻抗繼電器應(yīng)用探討 4.6

偏移特性阻抗繼電器應(yīng)用于變壓器相間短路后備保護時,其靈敏性和可靠性往往不能滿足要求。文中提出負序阻抗繼電器,其測量阻抗不受變壓器y,d接線的影響,能避開負荷阻抗,且在電壓互感器和電流互感器斷線時能有效地閉鎖。應(yīng)用simulink建立仿真模型驗證負序阻抗繼電器的性能,仿真結(jié)果表明:負序阻抗繼電器在各種情況下的相間短路時均能夠正確動作。通過工程實例應(yīng)用,證明其是靈敏可靠的相間短路后備保護。

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高阻抗變壓器相間短路后備保護靈敏度的方案熱門文檔

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變壓器接地短路的后備保護 變壓器接地短路的后備保護 變壓器接地短路的后備保護

變壓器接地短路的后備保護

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變壓器接地短路的后備保護 4.4

隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展,對電力的需求也越來越大,對供電的可靠性要求也越來越高,因此,電力系統(tǒng)所有相關(guān)器件必須安裝可靠的繼電保護裝置。但是,有時只有一層保護遠遠不夠,因為繼電保護裝置也不是萬無一失的,因此,也需要相應(yīng)的后備保護。本文以變壓器的接地短路的后備保護為例,介紹后備保護的相關(guān)內(nèi)容。

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變壓器外部相間短路時繼電保護配置方案研究 變壓器外部相間短路時繼電保護配置方案研究 變壓器外部相間短路時繼電保護配置方案研究

變壓器外部相間短路時繼電保護配置方案研究

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變壓器外部相間短路時繼電保護配置方案研究 4.4

就變壓器外部相間短路時變壓器保護的配置方案進行了研究,認為必須通過繼電保護整定計算分析,才能科學(xué)地確定保護配置方式,并列出了各種保護方式在工程實際中的一些簡化整定計算方法。

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變壓器相間短路保護研究 變壓器相間短路保護研究 變壓器相間短路保護研究

變壓器相間短路保護研究

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變壓器相間短路保護研究 4.6

在電力系統(tǒng)中,變壓器是分配和傳輸電能的樞紐,整個線路是否安全受到變壓器正常能量的影響。其是否正常運轉(zhuǎn)關(guān)系到所有用戶的電能質(zhì)量,同樣也關(guān)系到系統(tǒng)整體的安全程度。健康狀況制約著電力變壓器的可靠性,不但取決于制造設(shè)計,而且與維護檢修也密切相關(guān)。根據(jù)電力系統(tǒng)中變壓器短路保護研究問題進行探討。

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提高變壓器差動保護單相接地短路靈敏度的探討 提高變壓器差動保護單相接地短路靈敏度的探討 提高變壓器差動保護單相接地短路靈敏度的探討

提高變壓器差動保護單相接地短路靈敏度的探討

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提高變壓器差動保護單相接地短路靈敏度的探討 4.4

通過分析常規(guī)的由電磁型差動繼電器構(gòu)成的變壓器差動保護及wbh100微機型變壓器成套保護裝置的相位補償方式,提出微機保護提高變壓器內(nèi)部發(fā)生單相接地短路時差動保護靈敏度的方法

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變壓器低壓側(cè)故障遠后備保護分析及解決方案 變壓器低壓側(cè)故障遠后備保護分析及解決方案 變壓器低壓側(cè)故障遠后備保護分析及解決方案

變壓器低壓側(cè)故障遠后備保護分析及解決方案

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變壓器低壓側(cè)故障遠后備保護分析及解決方案 4.6

對于線路-變壓器接線形式的110kv線路保護的遠后備保護,保護的范圍為變壓器低壓側(cè)母線處故障情況下,須考慮到由于變壓器的接線組別、變壓器的阻抗值等情況對線路保護元件的影響。針對變壓器低壓側(cè)母線處故障時進行了詳細的分析,根據(jù)故障時的正、負序電壓和電流等分析,采用了不反應(yīng)負荷阻抗、三相短路、系統(tǒng)振蕩的多相補償阻抗繼電器和僅反應(yīng)三相短路的上拋圓特性阻抗繼電器相結(jié)合的解決方案,并進行了完整的變壓器遠后備保護方案的分析和hypersim驗證,不論從軟件算法上、可靠性上都給予肯定,而且整定簡單,便于現(xiàn)場運行實施。

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高阻抗變壓器相間短路后備保護靈敏度的方案精華文檔

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變壓器低壓側(cè)后備保護測控裝置

變壓器低壓側(cè)后備保護測控裝置

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變壓器低壓側(cè)后備保護測控裝置 4.3

變壓器低壓側(cè)后備保護測控裝置

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變壓器低壓側(cè)開關(guān)斷相引起后備保護動作 變壓器低壓側(cè)開關(guān)斷相引起后備保護動作 變壓器低壓側(cè)開關(guān)斷相引起后備保護動作

變壓器低壓側(cè)開關(guān)斷相引起后備保護動作

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變壓器低壓側(cè)開關(guān)斷相引起后備保護動作 4.4

1事件概況35kv某變電站#2主變壓器低壓側(cè)開關(guān)內(nèi)部缺陷,a相斷相,造成并列運行的#1、#2主變壓器在峰期負荷分配嚴重不均(負載比達3:1),引起#1主變壓器、#2主變壓器先后因高負載(高后備保護動作,無復(fù)壓閉鎖)跳閘。2事件經(jīng)過與分析2.1運行方式及事件經(jīng)過事件發(fā)生前,該變電站#1、#2主變壓器并列運行,如圖1所示。17:41某變電站"#1主變壓器過負荷告警"動作。17:42某變電站"#1主變壓器過負荷閉鎖有載調(diào)壓"動作。

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高壓廠用變壓器低壓分支后備保護動作分析探討 高壓廠用變壓器低壓分支后備保護動作分析探討 高壓廠用變壓器低壓分支后備保護動作分析探討

高壓廠用變壓器低壓分支后備保護動作分析探討

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高壓廠用變壓器低壓分支后備保護動作分析探討 4.4

某電廠高壓廠用變壓器低壓分支后備保護邏輯原設(shè)計方案是當(dāng)高壓廠用變壓器低壓任一分支觸發(fā)復(fù)合電壓過流保護或零序過流保護動作時,高壓廠用電全部失電。通過對高壓廠用變壓器低壓分支后備保護的動作邏輯進行修改,縮小了停電范圍,提高了供電的可靠性。

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35kV變壓器常用后備保護裝置選型分析 35kV變壓器常用后備保護裝置選型分析 35kV變壓器常用后備保護裝置選型分析

35kV變壓器常用后備保護裝置選型分析

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35kV變壓器常用后備保護裝置選型分析 4.7

介紹石家莊電網(wǎng)35kv變壓器3種常用后備保護裝置的使用情況,比較分析其動作邏輯和保護功能,提出3種后備保護裝置的整定方法,并說明整定時應(yīng)注意的問題,為變壓器后備保護裝置選型提供借鑒。

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復(fù)合電壓閉鎖元件引起變壓器后備保護拒動 復(fù)合電壓閉鎖元件引起變壓器后備保護拒動 復(fù)合電壓閉鎖元件引起變壓器后備保護拒動

復(fù)合電壓閉鎖元件引起變壓器后備保護拒動

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復(fù)合電壓閉鎖元件引起變壓器后備保護拒動 4.5

在110kv變壓器保護中,對外部相間短路引起的變壓器過電流,變壓器相間短路后備保護采用過電流保護或經(jīng)復(fù)合電壓閉鎖的過電流保護。復(fù)合電壓閉鎖元件的采用提高了過電流保護的靈敏度,防止了變壓器在過負荷情況時的誤動作。下面結(jié)合一起變壓器過電流保護拒動事故,對復(fù)合電壓閉鎖元件的應(yīng)用提出一些看法及建議。1事故經(jīng)過某110kv系統(tǒng)主接線示意圖如圖1所示。事故發(fā)生前,110kv1105、1106線路并列運行,

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合理使用變壓器低后備保護提高低壓母線保護的快速性 合理使用變壓器低后備保護提高低壓母線保護的快速性 合理使用變壓器低后備保護提高低壓母線保護的快速性

合理使用變壓器低后備保護提高低壓母線保護的快速性

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合理使用變壓器低后備保護提高低壓母線保護的快速性 4.7

本文介紹了在傳統(tǒng)的變壓器低后備保護裝置中,增加一段復(fù)壓過流閉鎖保護作為低壓母線保護,和低后備保護相比在動作時間上大大縮短,起到了改善低壓母線保護快速性的目的。

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變壓器后備保護與線路保護定值配合問題分析 變壓器后備保護與線路保護定值配合問題分析 變壓器后備保護與線路保護定值配合問題分析

變壓器后備保護與線路保護定值配合問題分析

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變壓器后備保護與線路保護定值配合問題分析 4.5

基于電力系統(tǒng)中一起主變后備保護與線路保護定值配合存在問題導(dǎo)致的主變后備保護誤動作事件,討論主變后備保護與線路保護的整定值配合關(guān)系及整定值的取舍問題,為電力系統(tǒng)定值整定提供符合現(xiàn)場實際的建議和參考依據(jù).

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提高大型電力變壓器差動保護靈敏度的措施 提高大型電力變壓器差動保護靈敏度的措施 提高大型電力變壓器差動保護靈敏度的措施

提高大型電力變壓器差動保護靈敏度的措施

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提高大型電力變壓器差動保護靈敏度的措施 4.5

為保證大型電力變壓器安全、可靠的運行,必須配置高靈敏度的變壓器差動保護.保護裝置的微機化,為實現(xiàn)保護的各種功能提供了方便.本文以比率制動特性的變壓器差動保護為例,通過改變制動電流的引入方式,對提高差動保護靈敏度的問題進行了初步分析,提出了改進措施.

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35kV主變壓器高壓側(cè)后備保護誤動作事故分析 35kV主變壓器高壓側(cè)后備保護誤動作事故分析 35kV主變壓器高壓側(cè)后備保護誤動作事故分析

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35kV主變壓器高壓側(cè)后備保護誤動作事故分析 4.7

某35kv變電站一10kv出線故障,造成1號主變壓器高壓側(cè)后備保護誤動作跳開10kv高壓側(cè)后備保護分段開關(guān)。通過理論計算及定值分析,發(fā)現(xiàn)保護越級動作的主要原因是主變壓器高壓側(cè)后備保護定值設(shè)置不合適。當(dāng)負荷電流較大時,有可能出現(xiàn)主變壓器高壓側(cè)后備保護先于線路保護動作的情況。

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熔斷器_斷路器后備保護分析_李欣

熔斷器_斷路器后備保護分析_李欣

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熔斷器_斷路器后備保護分析_李欣 4.6

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基于智能變電站的變壓器后備保護智能跳閘策略 基于智能變電站的變壓器后備保護智能跳閘策略 基于智能變電站的變壓器后備保護智能跳閘策略

基于智能變電站的變壓器后備保護智能跳閘策略

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基于智能變電站的變壓器后備保護智能跳閘策略 4.5

分析傳統(tǒng)變壓器后備保護跳閘方式的整定原則,指出當(dāng)系統(tǒng)運行方式發(fā)生改變或相鄰保護動作異常時,傳統(tǒng)變壓器后備保護不能相應(yīng)地改變保護跳閘方式,仍按整定的時間及相應(yīng)的跳閘方式進行跳閘會增加故障切除時間的問題。為此,提出了在智能變電站中利用過程層網(wǎng)絡(luò)的斷路器位置以及相鄰保護啟動和動作信息來智能調(diào)整變壓器后備保護跳閘方式的策略,有效縮短了故障切除時間,提高了系統(tǒng)穩(wěn)定性。該方案也為新一代智能變電站層次化保護中站域保護的研究提供了新的思路。

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高壓電纜折算快捷準確校驗開關(guān)短路保護的靈敏度 高壓電纜折算快捷準確校驗開關(guān)短路保護的靈敏度 高壓電纜折算快捷準確校驗開關(guān)短路保護的靈敏度

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高壓電纜折算快捷準確校驗開關(guān)短路保護的靈敏度 4.7

本文通過高壓折算系數(shù)法能方便快捷準確地計算出最小兩相短路值,從而對開關(guān)短路保護裝置進行準確的靈敏度校驗,進而能準確判斷開關(guān)短路保護的分斷能力,給安全供電提供了有力的保障。

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大電流低阻抗短路試驗變壓器的設(shè)計 4.3

介紹了一種大電流低阻抗短路試驗變壓器的設(shè)計方法,包括容量計算、繞組結(jié)構(gòu)、阻抗的修正及溫升試驗等。并通過實例驗證了該方法的正確性。

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變壓器繞組短路接地故障的保護 變壓器繞組短路接地故障的保護 變壓器繞組短路接地故障的保護

變壓器繞組短路接地故障的保護

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變壓器繞組短路接地故障的保護 4.7

用安匝平衡關(guān)系分析了星形繞組單相短路接地故障,導(dǎo)出了普通縱差保護和零差保護的差動電流。由此證明當(dāng)接地點靠近中性點附近時零差保護的靈敏度很高,但是在國內(nèi)的故障統(tǒng)計資料中沒有發(fā)生此類故障的記錄。對這種故障普通縱差保護相對于零差保護只是靈敏性較低,且并非完全不起作用,因此增加零差保護的必要性值得商榷。

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變壓器繞組短路接地故障的保護探討 變壓器繞組短路接地故障的保護探討 變壓器繞組短路接地故障的保護探討

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變壓器繞組短路接地故障的保護探討 4.8

變壓器是電力系統(tǒng)中非常重要的一個設(shè)備,其良好運行對整個電網(wǎng)的安全有著非常重要的意義。近年來隨著電力設(shè)備的不斷提升,其性能也逐漸完善,但仍不可避免設(shè)備的故障頻發(fā)。變壓器的心臟是繞組,一旦變壓器的繞組發(fā)生故障,可能會引起這個電網(wǎng)的癱瘓。本文對變壓器中最為嚴重的短路接地故障進行重點探討。

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潘鳳珍

職位:土建資料員

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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