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随着我国电力事业发展,大容量坑口电厂和超高压远距离输电项目日益增多,为解决厂网分开后起动/备用变压器容量(基本)电费和起动/备用电源与厂用工作电源相角差问题,近几年来火力发电厂的起动/备用电源由厂内500 kV配电装置直接一级降压的项目越来越多,由于该回路额定工作电流极小而短路电流大,给起动/备用变压器保护整定以及电流互感器的选择带来了困难,通过对目前保护配置中存在的问题进行分析,提出了500 kV一级降压起动/备用变压器保护配置的解决方案. 相似文献
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火力发电厂重要辅机采用大容量变频器调速后,对电动机的传统保护方式产生了很大影响。由于微机型差动保护装置的数字信号处理是基于傅里叶变换,频率范围是45~55Hz,远小于变频器频率变换范围,使其不适用于变频回路,提出采用磁平衡式纵差保护解决变频电动机回路相间短路保护问题;针对传统的零序CT方法检测电动机或电缆单相接地故障非常困难,变频器自身的保护功能也不能检测单相接地故障,提出的谐波注入法可以很好地解决这一难题。 相似文献
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电厂6 kV系统级联保护方案 总被引:1,自引:0,他引:1
电厂6 kV母线故障一般只能靠相邻元件的后备保护跳闸,时延较长.如果装设简易的快速母线保护(快母),则电动机的反馈电流、电动机启动或自启动等可能会误闭锁快母.提出了一种称为"级联保护"的母线保护方案,在原保护装置配置的基础上增加级联保护功能,采用立即闭锁、自动展宽、保护冗余的方法,结合方向元件、定值整定、监视闭锁通道等方法,较好地解决了这些问题,可在100 ms内出口跳闸,大大缩短了母线故障的动作时间,可适用于电厂供电系统和厂矿企业供电系统. 相似文献
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电厂6 kV母线故障一般只能靠相邻元件的后备保护跳闸,时延较长。如果装设简易的快速母线保护(快母),则电动机的反馈电流、电动机启动或自启动等可能会误闭锁快母。提出了一种称为“级联保护”的母线保护方案,在原保护装置配置的基础上增加级联保护功能,采用立即闭锁、自动展宽、保护冗余的方法,结合方向元件、定值整定、监视闭锁通道等方法,较好地解决了这些问题,可在100 ms内出口跳闸,大大缩短了母线故障的动作时间,可适用于电厂供电系统和厂矿企业供电系统。 相似文献
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火力发电厂重要辅机采用大容量变频器调速后,对电动机的传统保护方式产生了很大影响.由于微机型差动保护装置的数字信号处理是基于傅里叶变换,频率范围是45~55 Hz,远小于变频器频率变换范围,使其不适用于变频回路,提出采用磁平衡式纵差保护解决变频电动机回路相间短路保护问题;针对传统的零序CT方法检测电动机或电缆单相接地故障非常困难,变频器自身的保护功能也不能检测单相接地故障,提出的谐波注入法可以很好地解决这一难题. 相似文献
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随着我国电力事业发展,大容量坑口电厂和超高压远距离输电项目日益增多,为解决厂网分开后起动/备用变压器容量(基本)电费和起动/备用电源与厂用工作电源相角差问题,近几年来火力发电厂的起动/备用电源由厂内500 kV配电装置直接一级降压的项目越来越多,由于该回路额定工作电流极小而短路电流大,给起动/备用变压器保护整定以及电流互感器的选择带来了困难,通过对目前保护配置中存在的问题进行分析,提出了500 kV一级降压起动/备用变压器保护配置的解决方案。 相似文献
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