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相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 85 毫秒
1.
并联电容器不平衡电流保护是通过检测电容器组三相不平衡电流来判断电容器组内部是否发生故障,从而给出报警信号或者跳闸信号使电容器组退出运行.不平衡电流保护不能够识别故障相、不能够对三相平衡故障保护以及在多相同时发生故障时会发生误操作.为了克服这些缺陷,对电容器不平衡电流保护进行了改进方法的研究.分析了中性点接地电容器组内部故障时的内部过电压和相电流变化,并给出了相应计算公式.同时,提出了在检测、判断不平衡电流的同时增加对三相电流变化进行判断的改进方法,该改进方法能够克服不平衡电流保护的缺陷.  相似文献   

2.
并联电容器零序电压保护的改进方法分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
并联电容器零序电压保护是通过检测零序电压来判断电容器组内部是否出现故障,从而给出报警信号或者跳闸信号使电容器组退出运行。零序电压保护不能识别故障相,不能消除三相电压不平衡的影响。为克服这些缺陷,对电容器零序电压保护进行了改进方法的研究,分析了电容器组内部故障时的过电压和相电流的变化,并给出了计算公式。同时,提出了消除三相电压不平衡及识别故障相的改进方法。  相似文献   

3.
并联电容器零序电压保护是通过检测零序电压来判断电容器组内部是否出现故障,从而给出报警信号或者跳闸信号使电容器组退出运行。零序电压保护不能识别故障相,不能消除三相电压不平衡的影响。为克服这些缺陷,对电容器零序电压保护进行了改进方法的研究,分析了电容器组内部故障时的过电压和相电流的变化,并给出了计算公式。同时,提出了消除三相电压不平衡及识别故障相的改进方法。  相似文献   

4.
并联电容器零序电压保护是通过检测零序电压来判断电容器组内部是否出现故障,从而给出报警信号或者跳闸信号使电容器组退出运行.零序电压保护不能识别故障相,不能消除三相电压不平衡的影响.为克服这些缺陷,对电容器零序电压保护进行了改进方法的研究,分析了电容器组内部故障时的过电压和相电流的变化,并给出了计算公式.同时,提出了消除三相电压不平衡及识别故障相的改进方法.  相似文献   

5.
不平衡电压保护是隔离电容器不对称故障的有效手段,该保护的设计建立在电容器故障时中性点电压漂移的基础上。工程实践表明,在单星形不接地电容器组发生单相断线时,该原理会导致电容器保护拒动。为解决此问题,通过理论分析,指出传统的电容器不平衡电压保护存在不能反映单星形不接地电容器组断线故障的原理性缺陷;而后基于单星形不接地电容器组发生断线故障时存在负序电流的特点,提出负序电流的保护方案。理论分析表明,该方案可以防止电容器发生断线故障时保护出现拒动现象。  相似文献   

6.
直流电容器不会因为内熔丝动作造成过电压,所以直流滤波电容器保护与交流滤波电容器、并联电容器内部故障保护有所区别。为了更加有效地保护直流电容器组,在此通过对桥差不平衡电流保护和差电流不平衡保护的详细计算,对这两种保护方式进行比较。在相同的总谐波电流下,桥差电流略大于差电流,保护精度略高且成本较低。  相似文献   

7.
换流站交流滤波电容器组的额定电压和额定容量比以往工程大幅度提高,对应的电容器单元串联数、台数和元件数更多。若按500 kV交流滤波电容器组的不平衡保护方案,不能满足高可靠性的要求,因此需要重新研究750 kV交流滤波电容器组电容器单元内部故障保护的不平衡电流保护。通过对750 kV交流滤波电容器组单桥差不平衡电流保护和双桥差不平衡电流保护的两种方案进行对比分析。结果认为:采用双桥差不平衡电流保护,做为750 kV交流滤波电容器组电容器单元内部故障保护更加安全可靠。  相似文献   

8.
为保证高压并联电容器组能够安全可靠运行,解决由于放电线圈自身缺陷、使用不当、并发性故障等产生不平衡电流的问题,着重研究放电线圈对单星形桥式并联电容器组不平衡电流保护的影响。具体分析了不平衡电流保护原理,阐述了放电线圈的作用,并仿真验证放电线圈故障引起不平衡电流保护动作的原理。通过实际案例具体阐述了保护动作后故障分析的方法,提出了故障定位和常规试验的建议。  相似文献   

9.
线路参数不对称及电流互感器的传变特性等会造成保护装置采样出现不平衡零序电流。当电网发生两相故障或三相故障时,不平衡零序电流增大,将影响纵联零序保护的正确动作。结合两次电网事例,分析了保护装置不正确动作的原因,并对纵联零序保护各类改进措施进行了讨论,最后针对相间和三相故障的情况分别提出对策,数模试验验证了措施的有效性。  相似文献   

10.
本文针对双星形并联电容器组故障定位存在的问题,提出了一种基于中性点不平衡电流保护的双星形并联电容器组单相故障定位方法,该方法通过分析中性点不平衡电流与故障相电流的相位与幅值关系,快速定位和判断故障电容器的相别、故障分支以及故障电容器单元个数,可解决此类并联电容器组单相故障时故障点不直观、检修效率低的问题,并通过PSCAD仿真验证了此方法的正确性。  相似文献   

11.
并联电容器组中性线电流不平衡保护的分析研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用双星形中性点不接地的并联电容器组,利用中性线不平衡电流信号容易实现微机保护。针对电容器组的电容元件击穿情况,根据电容器容量发生变化量,计算分析了中性线不平衡电流的变化规律。建立了电容元件击穿后仿真模型,并计算验证了理论分析。探讨了中性线电流不平衡保护的保护范围和整定值选取,为电容器组有效保护、快速动作提供保证。  相似文献   

12.
IEEE电容器组保护新理念及对我国标准制定工作的启示   总被引:1,自引:0,他引:1  
梁琮 《电网技术》2008,32(14):75-79
我国现行标准在内熔丝电容器组的保护和应用方面仍是空白,文章对IEEE C37.99-2000《IEEE并联电容器组保护导则》的主要内容和特点,尤其是反映现代内熔丝电容器组不平衡保护技术的若干新理念作了介绍,旨在建议标准制定组织借鉴国际先进电容器组保护技术,尽快修订传统的外熔丝电容器组保护的相关国内标准。《导则》将内熔丝电容器组作为4类典型的电容器配置之一,提出应以"内熔丝最大开断根数"作为不平衡保护跳闸整定的重要判据、以"弧光短路立即跳闸"作为不平衡保护跳闸延时取值的重要条件来建立内熔丝电容器组内部故障快速反应机制,提出应在内熔丝开断1~2根后发出报警信号以便在计划检修时进行更换,以弥补不平衡保护存在的"漏洞"。  相似文献   

13.
特高压系统低压无功补偿装置的并联电容器组主要承担着大负荷输送功率时改善电压和功率因数的重要任务。特高压长治站并联电容器组容量大、单元台数多,桥式差电流保护采用双桥差和双时段整定形式。通过桥式差电流实测最大值与双时段整定定值的分析对比,验证桥式差电流保护采用双桥差和双时段整定的合理性。  相似文献   

14.
特高压系统低压无功补偿装置的并联电容器组主要承担着大负荷输送功率时改善电压和功率因数的重要任务。特高压长治站并联电容器组容量大、单元台数多,桥式差电流保护采用双桥差和双时段整定形式。通过桥式差电流实测最大值与双时段整定定值的分析对比,验证桥式差电流保护采用双桥差和双时段整宅的合理性。  相似文献   

15.
并联电容器组中电容器击穿的特征分析与仿真研究   总被引:14,自引:0,他引:14  
并联电容器组是交流电力系统输配电环节的主要无功补偿装置,在变电站中普遍采用10 kV框架式高压并联电力电容器组。实际运行中,电容器内部元件击穿的故障是电容器组故障比例最高的。以常用的10 kV并联电容器为研究对象,分析了电容器组在运行过程中内部元件击穿一串、二串情况的击穿放电量,故障相电容器的电压暂态变化量,并估计了放电电流的峰值。在EMTP仿真软件中建立了电容器的击穿模型,计算并分析了击穿元件的等效电路参数对放电电流峰值的影响:电阻值越大,则击穿峰值电流越小,随着电阻值的增加,击穿电流峰值下降减缓。最后,将仿真分析与电容器击穿的故障记录进行对比分析,验证了理论分析的正确性和仿真的有效性,为电容器击穿的实时监测和快速定位提供参考。  相似文献   

16.
许跃进 《电网技术》2002,26(2):63-66
并联电容补偿装置由许多单台电容器串并联组成,实际运行中,如果电容器中多台电容器故障退出,将造成健全电容器的过电压和过电流,因此必须采取可靠的保护措施,由于单台电容器的电容值存在随机误差,而以往对电容器组保护的可靠性,灵敏性的分析与计算建立在用固定比值估算电容器组相间容差的基础上,所以保护方案的比较及选择缺乏科学性和理论依据,难以选出最佳保护方案。因此,对电容器组的容值误差及常用保护方式的整定计算,性能指标,适用范围和方案选择等问题作一步分析与研究是十分必要的,作者运用随机误差理论对电容器组的电容误差值(文中称之为容差)进行了分析与研究,对电容器组中多台电容器故障时,不同保护方案的动作整定值及可靠性与灵敏性等问题进行了深入的分析与比较,提出了可行指数的概念,并确定了不同保护方案的适用范围,为实际工程中合理选择最佳保护方案提供了理论依据。  相似文献   

17.
本文给出不对称接线大容量内熔丝高压并联电容组中性线不平衡电流保护和桥式差电流保护的通用计算公式,为基层电力部门提供了一种简便的计算方法.通过对称接线和不对称接线桥式差电流保护计算结果的比较,分析对称接线计算结果替代不对称接线桥式差电流保护计算结果的可能性,60 Mvar以上的并联电容器组的不平衡保护替代计算引起的误差小于2%.  相似文献   

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