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1.
随着我国工农业生产发展需要,电网容量迅增,在输变电工程电网结构中.大多数地区采取了经变压器将220kV电能降压输送到110kV网络,为确保地区电能供配安全可靠,一般地在220kV与110kV之间网络均配置两台变压器并列运行.对100MVA以上大型变压器,如我厂1号、2号125MVA自耦联络变压器配置了两套差动保护,其一是以高、低压侧断路器安装处电流互感器构成的纵联差动一(大差动);其二是以联络变压器高、低压侧升高座电流互感器构成的纵联差动二(小差动).以消除联变内部 相似文献
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一、概述 葛洲坝水力发电厂在500kV变电站内设置两台360MVA三相三线圈有载调压自耦变压器与220kV系统联络,另设一台备用。 1号联变是国内产品。1985年12月安装,1986年6月投入运行。 2号联变是日本富士电机公司产品。第一次1986年7月安装,9月投运。后因事故10月运返日本修理。第二次1988年4月安装,6月试运行。 相似文献
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我厂是闽江上游支流——金溪河上的龙头电厂。电厂装设2台混流式水轮发电机组,单台机组容量50MW,均于1980年投产发电,平均年等效可用小时数为5500h。发电机变压器采用单元接线方式,1号主变为自耦式三绕组变压器,电压等级为10.5kV、110kV和220kV;2号主变为220kV/10.5kV双绕组变压器。开关站有110kV和220kV两个电压等级,共三回送出线。 相似文献
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我公司二期总变是一座110kV电压等级变电站,安装2台40MVA有载调压变压器。两回110kV电源从220kV罗带站不同的两段母线经架空线引入,110kV侧采用内桥式接线,6kV侧采用单母线分段接线。正常运行方式为双线双变解列运行,即110kV1号进线经1号主变带6kVⅠ段负荷;110kV2号进线经2号主变带6kVⅡ段负荷。110kV BZT(备自投装置)退出,6kV BZT投入。 相似文献
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石洞口电厂的500kV联变由三台250MVA单相自耦三圈变压器组成,三侧电压为500kV、220kV、15.8kV,日本Fuji-Electric生产。其保护选用南京自动化设备厂生产的电力主设备继电保护装置,采用晶体管元件。该装置由标准化的通用继电器组件组合而成,可以根据工程需要和典型设计配置成各种成套装置。这套国产500kV 相似文献
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我厂变电所1号主变为日本日立公司的单相500kV、160MVA自耦变压器。1992年6月投运以来,情况一直良好。2001年7月发现该主变A相中压套管连接法兰处有渗油现象,以后日趋严重,最多时达8—9滴/min。根据现场观察分析,认为是密封圈老化、失去弹性所致。最近该主变A、B、C三相都出现类似的渗油现象,具有普遍性,决定由日立公司派工程技术人员到现场指导渗油处理工作。 相似文献
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陈村水电站装有3台容量为50MW的水轮发电机,一次主接线简图如图1所示。自耦变(1号主变)型号为OSSPSL-120MVA/220kV,属薄绝缘结构,在我站与系统的联络中占有重要地位。自耦变继电保护的主保护除纵差保护外,为提高变压器内部单相接地短路的灵敏度,还装设了零序差动保护。零差保护由三组变比相同(600/5)的流变2LH、9LH、LH及BCH-2型差动继器构成。自耦变在1985-1990年运行期间,零差保护误动跳闸和动作发信号共4 相似文献
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一、工程及接地设计概况 云田(株洲)、岗市(常德)两个变电所,是湖南省首批500kV变电所,属于葛常株500kV送变电工程。云田变最终容量为2×750MVA,本期装设三台250MVA单相自耦变压器;最终500kV线路6回,本期1回;最终220kV线路10回,本期4回。岗市变最终容量2×500MVA,本期未上主变,仅作为开关站运行;最终500kV线路6回,本期2回;最终220kV线路10回,本期3回。 相似文献
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《供用电》1995,12(4):26-27,32
1“八五”期间全省城网建设和改造实绩80年代我省仅杭州市在1983年首次编制了“杭州市城网规划”,并通过华东电管局的审查。其它七个地级城市在1991~1992年间大部分先后编制了“城网规划”,对各地(市)城网建设、改造起到了较好的推动作用。1991年以来我省各地级市的城网建设加快。1991~1994年新增110kV线路22条、156.8km,35V线路6条、14.4km。新增220kV主变4台、570MVA,110kV主变30台、904.5MVA,35kV主变6台、52MVA。4年共新增变电容量1526.5MVA,为1990年变电总容量的64.6%,其中220kV、110kV、35kV分别增加111%、62.2%和13%。 相似文献
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330 kV及以上超高压大容量自耦变压器常配有零序电流差动保护,以提高接地故障时保护动作的灵敏性。对一座330 kV变电站的360 MVA自耦变压器在空载投运时和用中压侧开关向110 kV母线充电时,微机保护记录的采样值及波形数据进行分析,阐明了零序电流差动保护用工作电压和负荷电流检验其电流二次接线正确性的方法。该变压器保护投运至今已经受了多次区外故障的考验,该方法具有一定的工程实用价值。 相似文献
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事故过程及分析事故发生在我局110kV刘顶变,当时1号主变(31.5MVA)供35kV侧负荷,35kV平明线末端发生两相短路故障,引起主变侧35kV ~#301开关过流保护动作跳闸,35kV母线失电。过流保护的配置如图所示。 相似文献
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<正>1故障现象一新建110kV变电站有31.5、50MVA(110kV/10.5kV)主变各一台,联结组别为Y_ND11,前期使用31.5MVA主变,主变差动保护装置选用南瑞继保RCS-9671CS。送电时,利用站内无功补偿装置作带负荷差动向量检查,差动保护装置显示主变两侧同相差 相似文献