首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 18 毫秒
1.
正有些变电运维人员对220 kV输电线路在送电过程中线路充电保护的使用存在疑惑:同一条线路的断路器,在送电操作中,有时需要投入该线路的充电保护压板,而有时却不需要投入该压板。到底什么时候投入,什么时候不投人,有些变电运维人员很是疑惑,在这里笔者与大家一块分析解释一下。输电线路的充电保护,其作用是防止在新线路投运或线路大修后投运时,线路上存在金属性短路故障或绝缘不良等而产生很大的短路电流,对电网中的线  相似文献   

2.
针对水电厂在其输电线路故障下失去线路保护的问题,提出使用以DSP为核心的变值保护装置,采取在调度下达的最大运行方式下的电流保护定值的基础上自动对应改变定值,在被保护线路故障状态下对短路电流信号进行等效补偿以及采用双侧电压信号参入功率方向判别等技术来解决此类问题。  相似文献   

3.
由于我国地区气候较为复杂,输电线路雷击事故时有发生,因此对OPGW光偏振态在输电线路雷击监测中的应用进行研究。在研究过程中,通过建立OPGW光偏振态输电线路雷击监测模型,对OPGW电流分布特性计算、不同雷击下OPGW电流波形特征区分,从而实现输电线路雷击监测。通过仿真实验对OPGW光偏振态输电线路雷击监测模型的监测精准度进行测试,从而证实其监测的有效性。  相似文献   

4.
220kV线路高频保护故障的处理   总被引:1,自引:0,他引:1  
线路高频保护是当被保护线路区内发生故障时,使线路两侧断路器同时陕速跳闸的一种全线速断保护,一般用作220kV及以上输电线路的主保护。实现全线速断的方法是利用输电线路本身作为传送高频信号的通道,将线路两侧的保护动作信息进行交换和比较,以判断是区内还是区外故障。高频通道是利用输电线路作为传递信息的通道,设备较多,并且线路两侧各一套,发生通道故障的几率较高。作为传统的全线快速保护,高频保护目前在电力系统中还是大量使用的。  相似文献   

5.
输电线路是电力能源传输的重要通道,也是电力系统的重要组成部分。输电线路以架空线路为主,该线践跨距长,线路经过地区的气象环境各有不同,输电线路的雷击在电力系统雷害事故中占很大的比重。为提高电力系统的供电可靠性和电能质量,减少输电线路雷击跳闸率,合理选择防雷措施显得尤为关键。基于此,文章介绍了雷电流的形成以及主要参数,并分析了雷击故障的主要类型和具体的防雷措施。  相似文献   

6.
本文就地方电网安全运行有关的继电保护及自动化等方面所存在的问题,作粗浅分析,以期得到合理解决。一、地方电网继电保护问题当前6~35千伏线路普遍采用电流三段式保护。这种保护方式对电源容量大的线路效果比较好,保护的选择性和灵敏度都能达到要求。但是用于小容量地方电网,情况就不同。多数小水电站输电线路容量小,线路短,加之小水电多为迳流电站,一年中由于天然来水变化大,电站开机台数经常变化,采用电流三段式保护效果就非常差。上述情  相似文献   

7.
传统的防雷保护方法过于陈旧,无法满足发展的需要,提出基于雷击特性的35kV输电线路防雷保护研究。根据雷击特性选取35kV输电线路参数,设置35kV输电线路防雷性能指标,采用“三点一地”接地方式,改善绝缘子串的电压分布不均的问题,由此,实现35kV输电线路防雷保护方法的设计。  相似文献   

8.
输电线路是电力系统输送分配电能的重要元件,继电保护是系统可靠运行的前提要素。在总结电力系统输电线路事故成因的同时,分析线路主要保护的基本原理,同时展望智能电网输电线路继电保护未来的趋势,以促进智能电网的建设与发展。  相似文献   

9.
正1提升超高压输电线路故障预防及处理能力在超高压输电线路运行过程中,发生可控或不可控的故障是不可避免的,这就需要管理人员提高故障检修能力。以雷击导致的电力故障为例,雷击是超高压输电线路发生故障的重要来源,一般情况下,500 kV输电线路都是跨度比较大的,这就造成其铁塔位置相对较高,这就增加了铁塔遭遇雷击的可能性,从而造成输电线路承受着更高的压力。只要发生相应的雷击情况就会增加电流的强度,从而引发跳闸等问题的发生。  相似文献   

10.
<正>农村住宅供电多采取接地保护方式,由于输电线路长,PEN线断线、部分用户违规安装电器使保护线带危险电压、电击致人伤亡的恶性事故时有发生。众所周知,按常规方式安装的剩余电流动作保护装置(保护器),对保护线带电造成的电击事故毫无保护作用。  相似文献   

11.
在电力系统中,电力线路发生相间短路故障时线路中电流增大,母线电压降低。利用这一特征,构成了当电流超过某一预定值使电流继电器动作的电流保护,其中瞬时电流速断保护(以下简称速断保护)就属于电流保护的一种,该保护的特点是能快速切断线路故障。  相似文献   

12.
随着我国电力设施的建设,有关电力需求的不断增加,特高压输电线路设施也在不断地广泛建设。本文针对特高压输电线路中带电作业中所存在的电场、电流、静电对工作人员带来的潜在危险,从电流防护和电场防护等措施进行分析,希望能对相关人员起到参考作用。  相似文献   

13.
由于电力输送大都采用架空输电的方式,相对于其他的电力系统设备来说,架空输电的线路容易受到雷电的危害,危险度较高,保护高空输电的线路安全,降低电路的跳闸率对现今电力行业的发展相当重要。文章详细阐述雷击线路的危害,介绍雷击线路导致跳闸的注意事项,并提出防雷保护的相应措施。  相似文献   

14.
35kV变电站进线段防雷保护设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着经济的发展,通过十几年的农村电网改造,在电网中35 kV变电站建设很多,新建变电站必然有35 kV输电线路。为了节省投资,很多是根据原有的35 kV输电线路进行改造,改造的一些35 kV线路无法满足用常规输电线路地线长度对变电站防雷保护的要求。故需对改造35 kV输电线路采用其它方式的防雷措施。35 kV输电线  相似文献   

15.
农业电气化是以大力发展农业电纲为前提。因此有部分耕地在输电架空线区域内。众所周知电压超过1000V的保护线路是禁止未与电网业协调就进行农业生产的。喷灌所采用的规则和技术条令也与上述相同。苏联阿塞拜疆电站几年的研究表明,在保护区灌溉时,因喷灌造成的漏电量可达6—10MA,漏电量与喷灌机离输电架空线的距离、机器的类型、水的导电率以及输电架空线的电压级别等因素有关。同时指出,电流的影响主要取决于电流强度和对人体作用的持续时间。临界电流的阈值为0.6—1.5MA(在工业用电频率情况下),若电流作用的持续  相似文献   

16.
配电网中,发生小电流单相接地故障后,故障信号弱,输电线路末端的电流很小,会造成输电线路末端的馈线终端(Feeder Terminal Unit,FTU)不启动,而在故障点附近的馈线终端FTU会频繁启动。针对馈线终端的启动问题进行了探讨,并提出解决办法。馈线终端FTU能准确启动,可以为小电流接地故障定位奠定基础,能提高供电可靠性。  相似文献   

17.
架空输电线路的防雷   总被引:8,自引:0,他引:8  
1 架设避雷线架设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施。避雷线的主要作用是防止雷直击导线 ,同时还具有以下作用 :1分流作用 ,以减小流经杆塔的雷电流 ,从而降低塔顶电位 ;2通过对导线的耦合作用可以减小线路绝缘子的电压 ;3对导线的屏蔽作用还可以降低导线上的感应过电压。通常来说 ,线路电压愈高 ,采用避雷线的效果愈好 ,而且避雷线在线路造价中所占的比重也愈低。因此规程规定 ,2 2 0 k V及以上电压等级的输电线路应全线架设避雷线 ,110 k V线路一般也应全线架设避雷线。同时 ,为了提高避雷线对导线的屏蔽效果 ,减小绕击…  相似文献   

18.
正1技术背景电网中输电线路以接地跳闸事故居多,雷雨季节是接地跳闸的高峰。安装避雷器防止输电设备过电压是非常有效的方法。但是避雷器本身被击穿,造成的接地事故也是屡屡发生。在保护输电线路及设备免受过电压同时,本身直接承受超额定高压的破坏,有个别避雷器释放超高压雷电流以后,内部损毁,泄漏阀门不能正常闭合或击穿,导致输电线路大面积停电。此类事故多发生在35 k V或10 k V输电线路上。  相似文献   

19.
网上问答     
正如何对线路电流互感器极性标号。220 kV变电站进线线路侧电流互感器,P2在线路侧,P1在母线侧,电流是从P2流入P1,但为何S1标号为A411,S2为N411,应该S2是A411吧,请问该如何对极性标号?ilove ee:要看次级是线路保护用还是母线保护。如果是母线保护,那就要看其他线路的极性接法,没有绝对的标准,  相似文献   

20.
网上问答     
《农村电气化》2016,(6):64-64
正线路电流互感器极性的问题。220 kV变电站进线线路侧电流互感器,P2在线路侧,P1在母线侧,电流是从P2流入P1,但为何S1标号为A411,S2为N411,不应该是S2是A411吗?ilove ee:要看次级是线路保护用还是母线保护。如果是母线保护,那就要看其他线路的极性接法,没有绝对的标准,只要统一,可以以流进母线为正,或者流出母线为正。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号