電力系統接地方式分為有效接地系統和非有效系統兩大類:(1)110~1000kV系統采用有效接地系統方式,即系統在各種條件下應該使零序與正序電抗之比(X0/X1)為正值并且不大于3,而其零序電阻與正序電抗之比(R0X1)為正值并且不大于1。110k...[繼續(xù)閱讀]
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電力系統接地方式分為有效接地系統和非有效系統兩大類:(1)110~1000kV系統采用有效接地系統方式,即系統在各種條件下應該使零序與正序電抗之比(X0/X1)為正值并且不大于3,而其零序電阻與正序電抗之比(R0X1)為正值并且不大于1。110k...[繼續(xù)閱讀]
一、相關術語(1)一次系統。電力系統是由電力生產的發(fā)電、輸電、變電、配電和用電5個環(huán)節(jié)組成的整體。輸電網和配電網統稱為電網。完成一次能源轉換成電能并輸送和分配到用戶的統一系統稱為一次系統。(2)二次系統。對一次系...[繼續(xù)閱讀]
在本書的故障實例中,大量利用了保護裝置記錄的錄波圖。裝置錄波圖中有交流電流、電壓的輸入波形,也有開關量輸入、輸出的動作時刻。裝置錄波圖中的交流量能否代替一次系統電流、電壓的真實波形,圖中的交流波形與故障錄波...[繼續(xù)閱讀]
一、巴西“2·4”電網事故情況巴西時間2011年2月4日凌晨,巴西東北電網某變電站由于保護設備(選用GE公司TLS1B集成電路縱聯距離)啟動斷路器失靈的保護觸點絕緣擊穿并粘死,導致本站一條母線上斷路器失靈保護動作,跳開與此斷路器相...[繼續(xù)閱讀]
一、巴西斷路器失靈保護的工作原理巴西“2·4”電網事故障的起因是線路保護觸點擊穿粘連,但僅此并不至于擴大事故,關鍵在于斷路器失靈保護的動作判據還欠妥當。巴西電網所用斷路器失靈保護方案如圖2-2所示。從圖2-2可知,巴西...[繼續(xù)閱讀]
一、GE公司TLS1B距離保護的振蕩閉鎖的工作原理巴西電網所用的TLS1B距離保護的振蕩閉鎖裝置,是利用兩個定值不同的距離繼電器特性,依它們動作時間差的大小來區(qū)分振蕩與故障的。也就是我們常說的大圓套小圓,或大四邊形套小四邊...[繼續(xù)閱讀]
一、距離保護的基本概念(一)阻抗元件的分類利用距離繼電器的阻抗特性,在阻抗平面上研究距離繼電器的動作行為,一直是分析這種繼電器最常用的方法。這種方法用于單電源線路故障和雙電源全相振蕩等簡單情況頗為簡捷直觀。為...[繼續(xù)閱讀]
1.故障情況1.1與故障有關的系統接線圖(見圖3-26)圖3-26與故障有關的系統接線圖1.2動作情況由系統接線圖可知,220kV系統為角形接線,1號線保護感受到電流為225斷路器與224斷路器的和電流,與常規(guī)系統一個半斷路器接線方式類似。所有T...[繼續(xù)閱讀]
1.故障情況某日,圖3-32所示雙回線系統中Ⅰ線靠甲站側發(fā)生區(qū)內A相故障,Ⅰ線兩側保護選跳故障相,切除故障約1s后,Ⅰ線甲站、乙站先后重合,合于永久故障,Ⅰ線兩側三跳。Ⅰ線跳開后約30ms,Ⅱ線乙站側縱聯距離、Ⅱ線甲站側縱聯距離先...[繼續(xù)閱讀]
1.故障情況交直流混聯輸電系統如圖3-34所示。圖3-34交直流混聯輸電系統示意圖某日凌晨,圖3-34所示220kV系統k1點發(fā)生AB相間故障,幾毫秒后,與外網相接的直流系統換相失敗(暫且稱之為k2點故障),系統狀態(tài)再次變化,引起500kV交流Ⅰ、Ⅱ雙...[繼續(xù)閱讀]