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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 531 毫秒
1.
断路器闭锁分、合闸是电力设备常见的故障,不同的主接线方式下,隔离闭锁断路器的方法不同,以广东电网几种典型接线方式为例,设置不同的背景条件,总结出具有代表性的几种典型接线方式闭锁断路器的隔离操作方法。  相似文献   

2.
对断路器闭锁分合闸前后的系统运行极限进行了对比分析,表明断路器闭锁分合闸后电网已进入紧急状态,需对相关断面进行潮流控制。然后对一些典型接线方式下断路器闭锁分合闸的如何处理进行讨论,提出在不能带电处理情况下,典型接线方式下隔离处理闭锁断路器的方法。最后对断路器隔离处理期间的风险进行了分析,提出相关防控要求,避免处理过程中再发生N-1故障导致局部电网解列或系统失稳。  相似文献   

3.
断路器闭锁分合闸的处理方法研究和实例分析   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
断路器闭锁分合闸是调度运行中会遇到的一类重大缺陷。该缺陷若不及时处理,在电网发生故障时可能扩大停电范围,甚至造成系统运行失稳风险。首先对断路器闭锁分合闸前后的系统运行极限进行了对比分析,表明断路器闭锁分合闸后电网已进入紧急状态,需对相关断面进行潮流控制。然后对一些典型接线方式下断路器闭锁分合闸的如何处理进行讨论,提出在不能带电处理情况下,典型接线方式下隔离处理闭锁断路器的方法。最后对断路器隔离处理期间的风险进行了分析,提出相关防控要求,避免处理过程中再发生N-1故障导致局部电网解列或系统失稳。  相似文献   

4.
分析"T型接线"变电站两台和三台变压器不同的运行方式特点,提出在双绕组降压变压器双侧断路器非同期闭锁合闸中,应用隔离变压器解决同期电压引入问题,结果能实现非同期闭锁合闸的要求。  相似文献   

5.
3/2断路器接线方式为500 kV变电站常见的主接线方式,在该接线方式下若断路器发生"跳闸闭锁"无法操作时,可采用隔离开关实施解环操作以提高供电可靠性。通过对隔离开关解环操作风险进行分析,提出了相应的风险控制措施和解环操作流程,消除了隔离开关解环操作中存在的安全隐患,保证了电网安全稳定运行。  相似文献   

6.
分析"T型接线"变电站两台和三台变压器不同的运行方式特点,提出在双绕组降压变压器双侧断路器非同期闭锁合闸中,应用隔离变压器解决同期电压引入问题,结果能实现非同期闭锁合闸的要求.  相似文献   

7.
谢文涛 《华东电力》2000,28(6):28-29
我厂发电机组单机容量为600 MW,500 kV升压站主接线采用一个半断路器接线,发电机出口通过全连式分相封闭母线与双绕组主变压器低压侧直接相连,经主变压器升高电压至500 kV;两条线路与两台机组在两串接线中采用交错配置方式.由于1个半断路器接线采用每个回路连接2个断路器,1台中间联络断路器连接2个回路,因此对防误操作系统提出了较高的要求.500 kV隔离开关选用意大利GEC ALSTHOM公司SPLOT型,隔离开关与接地刀闸之间无机械闭锁,整个升压站防误操作系统采用电气逻辑闭锁.  相似文献   

8.
在调度运行中断路器闭锁分合闸是一种常见的故障。在不同的主结线方式下,隔离已闭锁分合闸断路器的方法及技巧都不同。就云南电网中存在的几种典型结线方式下断路器出现闭锁分合闸时,根据不同的背景条件,提出了一些具有代表性的处理方案,分析了不同处理方案的优缺点以及危险点。最后提出了处理断路器闭锁分合闸的一般原则,希望可对广大调度运行工作者在处理类似故障时提供有益的参考。  相似文献   

9.
在一个半断路器接线中采用集成式隔离断路器,可简化一个半断路器常规接线设计,取消断路器两侧或一侧隔离开关。本文经过可靠性评估分析,确定了保留母线侧隔离开关取消出线侧隔离开关的简化接线方式,从根本上简化了系统接线,为变电站的设计和运行维护带来了全新的理念。  相似文献   

10.
本文介绍了隔离断路器的原理和构成,分析了隔离断路器的特点和适用性,探讨了隔离断路器在新一代智能变电站中的应用,提出了隔离断路器的接线方式和检修方式。  相似文献   

11.
由于巴西当地电网运行维护习惯不同,巴西美丽山二期±800 k V特高压直流工程交流系统二次回路中的LOCKOUT继电器与中国工程的应用和配置原则存在较大的差别。详细分析和比较了巴西与中国特高压换流站交流系统典型的断路器操作回路的差异性,提出了适用于巴西当地电网运行维护要求的特高压换流站交流系统二次回路中LOCKOUT继电器的配置原则。并以欣古换流站交流滤波器小组断路器的操作回路为例,详细介绍了LOCKOUT继电器的启动和闭锁逻辑。所提出的LOCKOUT继电器的配置原则有利于更好地适应巴西当地的电网建设,为特高压直流输电技术走出国门、服务世界提供了强有力的技术支撑。  相似文献   

12.
西门子3AQ型断路器“N2泄漏”故障的定位及处理   总被引:2,自引:0,他引:2  
邱生  张焰  蒋伟毅 《高压电器》2011,47(8):75-79
西门子3AQ型断路器在电力系统中有大量采用.由于采用液压操作机构,“N2泄漏”是其最常见的故障信号.为了尽量降低在事故处理中的停电次数以提高供电可靠性,正确的分析及处理故障尤为重要.笔者从物理定位和电气定位两个方面对故障进行分析,给出两个方面的故障处理方法,最后通过3个实际发生的故障实例的处理过程进行了方法验证.  相似文献   

13.
高压断路器机械状态诊断与监测技术的探索与实践   总被引:4,自引:4,他引:0  
提出了基于信号波形特征值和断路器机械动作时序性关系,反映断路器各部件机械特性的高压断路器机械状态诊断新思路.通过介绍根据该思路研制的高压断路器机械状态自动诊断辅助系统的系统原理、系统构成、运行效果以及进一步的扩展试验.表明基于特征值的诊断算法理论,具有反映弹簧操动机构机械状态的普遍意义.  相似文献   

14.
高压断路器是电力系统中重要的电气设备之一,它使用数量多、范围广,是否具有优良的性能直接影响到电力系统的稳定和安全运行;而操作机构的性能好坏将直接影响到断路器的正常工作。提出了基于专家系统的断路器液压机构监测,该系统包括了采集与分析、状态监测、故障诊断、故障统计等功能。该系统的应用可显著地提高断路器的安全性和可靠性,并为状态检修提供科学的决策依据,产生巨大的经济效益和社会效益。  相似文献   

15.
针对中国高电压等级的电力系统的运行工况,阐述了配置高压断路器非全相保护的必要性.结合非全相保护判据,通过对不同类型的非全相保护方法进行了分析和比较,归纳出其各自的优缺点以及不同的应用场合.与此同时,对非全相故障的原因进行了相关的探讨,并结合一起四川省某变电站的开关非全相保护动作而跳闸的案例来作分析,希望所做的工作能为此...  相似文献   

16.
由于设备制造质量的提高,高压断路器逐渐成为少维护或免维护的设备,为保证供电的可靠性,需密切关注其运行工作状态,确保及时必要的维修工作。利用模糊数学的思想,提出一种模糊综合评判的方法来评估断路器工作状态,将表征断路器工作状态的可靠性参数结合起来,为断路器状态检修工作提供依据。  相似文献   

17.
常规备用电源自投装置适应双母线接线的措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
常规配置的备用电源自投装置(以下简称"备自投")逻辑仅适用于内桥或单母线分段接线形式,在双母线接线形式下,当运行方式变化时,该逻辑存在明显的缺陷,并且造成闭锁方式、继电保护功能投停异常复杂。文中从备自投功能及双母线接线实际运行方式变化出发,分析了常规线路备自投逻辑不适用双母线接线形式的特殊问题并提出了解决方案,不受运行方式变化影响,可简化母线差动保护对线路备自投的闭锁关系,降低继电保护功能频繁投停带来的风险,保证备自投闭锁逻辑的严格准确。  相似文献   

18.
蔡黎  陈凌云 《中国电力》2013,46(1):81-85
介绍HN省计划建设的QZ抽水蓄能电站概况和接入系统推荐方案。结合电网的实际情况选择合理的运行方式,对QZ抽水蓄能电站接入系统方案进行潮流、稳定计算,发现NF电网至HN电网联网工程(简称联网线)断开(孤网运行)情况下,冬季小负荷方式QZ抽水蓄能电站抽水工况存在一定程度的稳定问题,结合联网、孤网方式的稳定曲线分析了失稳机理,确定为暂态失稳问题。根据影响系统暂态稳定性的因素,结合HN电网及QZ抽水蓄能机组的实际情况,提出了解决该稳定问题的若干可行措施,并通过稳定计算定量分析措施实施的力度,为QZ抽水蓄能电站投运后的事故预案及调度运行提供参考。  相似文献   

19.
对比现有电网分区运行模式与新型柔性互联运行模式,并阐述柔性直流分区互联装置的基本工作模式;介绍分区互联装置的基本结构,并研究装置在分区间有功支援与动态无功支撑过程中的工作原理;考虑电网N-1静态安全性与暂态电压稳定性,提出分区柔性互联城市电网最大供电能力的定义与模型,并给出一种简化的逼近求解算法。某电网示范工程实际算例验证了所提方法的正确性;与传统分区运行相比,柔性互联后最大供电能力得到提升。  相似文献   

20.
串联谐振式故障电流限制器(SRFCL)是目前最有希望在超高压电网中应用的限流器。笔者采用EMTP和PSCAD电磁暂态仿真软件,以500 kV电网中不同位置安装15Ω串联谐振式限流器为例,计算和分析了SRFCL对操作过电压的影响。其中工况包括:①开断空载线路操作过电压;②单相接地故障导致三相甩负荷引起的操作过电压;③三相甩负荷操作过电压;④单相自动重合闸操作过电压。分析结果认为:SRFCL对②、③、④影响很小,而对①具有明显影响。笔者还对影响的机理和因素作了分析,这些可以为SRFCL在超高压电网中的应用提供参考。  相似文献   

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