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  • 简介:一、农村小水电过电保护存在的问题在小水电站的设计中,有的为了节省投资,对10kV和35kV线路一般只采用简单的三段式电流保护,第Ⅰ段为电流速断保护,瞬时切断故障,动作跳闸;第Ⅱ段限时电流速断保护,0.5秒以内切除线路故障,动作跳闸;第Ⅲ段定时限过电保护,延时动作跳闸.以Ⅰ、Ⅱ段保护作为线路的主保护,以Ⅲ段保护作为线路的后备保护.

  • 标签: 过电流保护 线路保护 输电线路 接线方式 农村小水电站
  • 简介:摘要近年来,随着电力设备和技术的不断发展与进步,线路保护的技术不断涌现并在电力系统实践中不断成熟。文章主要就电力线路过电保护及自动重合闸技术作了具体的分析,以供大家参考借鉴。

  • 标签: 电力线路 过电流保护 自动重合闸技术
  • 简介:摘要:近年来,随着电力设备和技术的不断发展与进步,线路保护的技术不断涌现并在电力系统实践中不断成熟。文章主要就电力线路过电保护及自动重合闸技术作了具体的分析,以供大家参考借鉴。

  • 标签: 电力线路 过电流保护 自动重合闸技术
  • 简介:摘要:介绍某石化公司400V系统一起低压进线异常过电跳闸事件。笔者通过对继电保护装置记录、现场人员描述、现场接线详细查询,剖析了跳闸原因、提出了排查要求。经制定检查方案并整改后,隐患消除。文件最后提出了预防和改进措施。

  • 标签: 低压进线 继电保护装置 改造 电流互感器 母排紧固 质量管理
  • 简介:摘要:电力系统是指以电能的生产,转换,配送,分配和使用为目的的各类电气设备,它们根据一定的技术与经济需求,而有机地组合在一起的一个联合系统。10kV配电线路结构比较复杂,其中有的是用户专线,而用户专线只连接极少的用户群体;有的呈现出放射形状,在同一线路上,有数十个乃至数百个变电所在线路的支路上相连。10kV线路的长度差别很大,从数十米到数十公里不等,有的线路上还连接着一个小的客户变电站或一个区域的开关变电站。10kV输电线路是电力系统中不可忽视的重要组成部分。

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  • 简介:摘要目前,我国的综合国力在快速的发展,社会在不断的进步,文章主要针对高速异步整流发电机外部故障条件下传统过电保护的不足进行分析与研究,提出了同时采用电压、电流故障特征量的低压记忆过流保护改进方法,建立了船舶直流电力系统短路仿真模型对低压记忆过流保护性能进行验证,研究结果表明保护能可靠并有选择性切除短路故障,有效提高了船舶直流电力系统的安全水平。

  • 标签: 船舶电力系统 电力系统保护 异步发电机 整流发电机
  • 简介:摘要新时期下,我国大多数中低压配电系统运用的是35kV及以下的线路。长期以来,受我国科技与资金上等诸多因素的影响,对于35kV线路通常使用三段式时限配合电流保护。但是,这样的保护方式一旦发生事故就会导致线路受到损坏,因此对35kV以下线路过电加速保护进行优化是十分必要的。本文针对35kV以下线路过电后加速保护的优化提出自己的设想与建议,希望为相关人士提供有益的参考。

  • 标签: 35kV 线路保护 加速 优化
  • 简介:摘要低压配电网线路短的特点使得故障电流随故障位置的变化很小,通过动作电流的整定实现配合的三段式电流保护难以适用;分段少的特点使上下级保护通过动作时间实现配合成为可能,不会造成上级保护动作时间过长。因此在低压配电网中,通过时间进行配合的剩余电流保护过电保护被广泛应用。

  • 标签: 分布式电源 低压配电网 过电流保护
  • 简介:摘要:过电保护是地铁供电系统中一项重要的技术,通过对供电线路和设备实施合理的保护措施,可以防止过电对系统造成损坏,并保护供电设备和乘客的安全。基于此,以下对地铁供电系统中的过电保护措施与装置设计进行了探讨,以供参考。

  • 标签: 地铁供电系统 过电流保护措施 装置设计 研究
  • 简介:摘要现如今,人们对于用电的需求在不断的加大,基于架空线路的柔性直流电网多发瞬时性故障,重合闸是提高系统供电可靠性的必要手段,但容易造成系统二次过流和过压危害,严重影响系统安全运行。文中首先提出了一种简单、有效的重合闸限流电阻计算方法,通过估计桥臂最大电流来建立限流电阻和桥臂电流之间的约束关系,从而将桥臂电流限制在一定过流水平,减少重合闸期间换流站的闭锁时间。然后,分析了换流站端口过电压的产生原因,并提出了一种由晶闸管和吸能电阻构成的限压电路。该电路并联在桥臂电抗两端,能够在直流断路器动作时刻为桥臂电抗提供额外的电流通路,有效抑制系统的暂态过电压。最后,基于PSCAD软件搭建一个三端环形测试系统,大量仿真结果证明了所提方法的有效性。

  • 标签: 柔性直流电网 架空线路 重合闸 限流电阻 限压电路
  • 简介:摘要随着社会的发展与科学技术的进步,我国的交通运输业发展十分迅速,电力机车的运用十分广泛。在列车的运行过程中,容易受到外界的一些因素以及列车系统本身因素的干扰而发生故障,引发牵引变电所低压启动过电保护动作的处置。本文从过电保护的原理的出发,对过电保护的原因进行分类分析,以期为准确判断故障性质、快速处理故障以及及时恢复供电提供有益的参考,保障电力机车的有效运行。

  • 标签: 牵引变电所 低压启动 过电流 保护动作 处置
  • 简介:摘要随着社会的发展与科学技术的进步,我国的交通运输业发展十分迅速,电力机车的运用十分广泛。在列车的运行过程中,容易受到外界的一些因素以及列车系统本身因素的干扰而发生故障,引发牵引变电所低压启动过电保护动作的处置。本文从过电保护的原理的出发,对过电保护的原因进行分类分析,以期为准确判断故障性质、快速处理故障以及及时恢复供电提供有益的参考,保障电力机车的有效运行。

  • 标签: 牵引变电所 低压启动 过电流 保护动作 处置
  • 简介:摘要:低压断路器在现阶段低压电气系统中的作用价值不容忽视,为了切实优化低压断路器的应用效果,技术人员应该着重考虑到低压断路器过电选择性,由此避免在低压断路器应用中带来过大影响和危害。文章重点围绕着低压断路器的应用,首先简要介绍了低压断路器及其选用要求,然后分析了低压断路器过电选择性应用原则,最后探讨了如何优化低压断路器过电选择性,希望具备参考借鉴作用。

  • 标签: 低压断路器 过电流 选择性
  • 简介:摘要介绍了瑞丽江一级水电站滑环室目前存在的隐患,分析了励磁调节柜和保护装置在保护机组存在的缺陷。提出了对励磁过电信号作为一种必要的信号的建议。

  • 标签: 转子滑环 烧损 防范措施
  • 简介:摘要:本文以电力系统中一次设备的过电压与过电分析与防护为研究对象,旨在探讨在电力系统中一次设备过电压和过电问题的产生、影响及防护措施。介绍了过电压和过电的定义及其在电力系统中的重要性,然后分析了过电压和过电对一次设备造成的危害和影响,包括设备损坏、系统稳定性降低等方面。接着针对这些问题提出了相应的防护措施和应对方法,包括采用避雷器、限流器等设备以及系统调整等手段。

  • 标签: 电力系统 一次设备 过电压 过电流 防护
  • 简介:摘要:正常运行时,变压器的励磁电流很小,通常只有额定电流的3% ~ 8%,大型变压器甚至不到1%。但是,当变压器空载合闸时,会产生与电压初始相角和变压器特性有关的涌流。在最不利的情况下,涌流可以达到额定电流的几倍,其最直接的影响就是变压器保护装置的误动作。

  • 标签: 励磁涌流 变压器 过电流保护动作
  • 简介:摘要随着经济和电力行业的快速发展,为了输送更大的功率,超高压输电线路通过的电流一般比输电线路大。超高压输电线路之间相与相、相与地之间存在分布电容,电压等级越高,线路越长,分布电容电流就越大。正常运行情况下也存在很大的分布电容电流,其大小可与负荷电流相比拟。由于分布电容的存在,超高压长输电线在稳态和故障暂态过程中,线路电流、电压的大小和相位都因电容电流的存在而产生严重的畸变,因此超高压长线的分布电容电流不可忽略,它直接影响到差动保护的正确动作。

  • 标签: 差动保护 电容电流 补偿
  • 简介:摘要:随着经济和电力行业的快速发展,为了输送更大的功率,超高压输电线路通过的电流一般比输电线路大。超高压输电线路之间相与相、相与地之间存在分布电容,电压等级越高,线路越长,分布电容电流就越大。正常运行情况下也存在很大的分布电容电流,其大小可与负荷电流相比拟。由于分布电容的存在,超高压长输电线在稳态和故障暂态过程中,线路电流、电压的大小和相位都因电容电流的存在而产生严重的畸变,因此超高压长线的分布电容电流不可忽略,它直接影响到差动保护的正确动作。

  • 标签: 差动保护 电容电流 补偿
  • 简介:摘要:据多年相关经验得知, 为保障 超高压输电线路安全平稳的 运行,需要 输电线路主保护可以 可靠快速的切除线路首次发生的故障,输电线路保护的动作时间应安排 2个周波以内。电流差动保护原理,理论上基于基尔霍夫电流定律,所需电气量少,原理简单,灵敏度高,动作速度快,是输电线路最理想的主保护之一。但在超高压输电线路中,分布电容电流的存在是影响电流差动保护灵敏度和选择性的主要因素。目前这个问题仍未被很好解决。

  • 标签: 电流差动保护 电容电流 补偿方法
  • 简介:摘要:随着经济和电力行业的快速发展,为了输送更大的功率,超高压输电线路通过的电流一般比输电线路大。超高压输电线路之间相与相、相与地之间存在分布电容,电压等级越高,线路越长,分布电容电流就越大。正常运行情况下也存在很大的分布电容电流,其大小可与负荷电流相比拟。由于分布电容的存在,超高压长输电线在稳态和故障暂态过程中,线路电流、电压的大小和相位都因电容电流的存在而产生严重的畸变,因此超高压长线的分布电容电流不可忽略,它直接影响到差动保护的正确动作。

  • 标签: 差动保护 电容电流 补偿