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    零序

    • 風(fēng)電場35 kV集電線路零序電流保護(hù)拒動分析
      000)0 引言零序電流是由零序電壓產(chǎn)生的,零序功率方向與正序功率方向相反,是由線路流向母線。零序電流可通過零序電流過濾器來獲取,是將三相互感器同極性并聯(lián),流入繼電器的電流為三相電流之和,正好相當(dāng)于3倍的零序電流,此種方法因為三相電流互感器的勵磁特性不同,二次回路負(fù)載阻抗不均衡導(dǎo)致獲取的零序電流受不平衡電流影響較大。對于純電力電纜線路或由電纜引出的架空線路,通常采用外接零序電流互感器獲得零序電流,外接零序電流互感器的主要優(yōu)點是不會因互感器勵磁特性或者二次負(fù)

      電力安全技術(shù) 2022年8期2022-10-14

    • 不接地系統(tǒng)同名相兩點接地故障工頻特征及選線
      ,結(jié)合故障發(fā)生時零序電流特征分量幅值及相位關(guān)系,提出了針對配電網(wǎng)兩點接地故障的選線方法,具有一定的工程實用價值。綜上所述,目前對同名相兩點接地故障特征的研究甚少,且多以仿真結(jié)果為主[21],未就故障后的特征變化進(jìn)行理論分析,也未涉及其對已有選線方法的適應(yīng)性問題。本文主要針對不接地系統(tǒng)同名相兩點接地故障,分析了零序電壓、故障點零序電流、各出線零序電流和無功功率等電氣特征,以及已有穩(wěn)態(tài)量選線方法的適應(yīng)性,提出一種基于兩階段零序無功功率流向的不接地系統(tǒng)同名相兩點

      電力系統(tǒng)及其自動化學(xué)報 2022年9期2022-09-27

    • 基于系統(tǒng)合環(huán)引起的零序電流保護(hù)誤動事件的分析及防范
      障時系統(tǒng)中會出現(xiàn)零序電流,保護(hù)裝置動作切除故障線路[1],其特點是保護(hù)靈敏度高。雙回路供電高配在不停電倒負(fù)荷時需進(jìn)行合環(huán)操作,即把系統(tǒng)中的線路、變壓器和斷路器組成一個閉合的網(wǎng)絡(luò)運行。針對兩起合環(huán)時零序電流保護(hù)誤動作原因進(jìn)行查找,分析多并電纜阻抗不平衡對零序電流保護(hù)的影響。1 事件現(xiàn)象1.1 新燒變保護(hù)誤動馬鋼北區(qū)新燒變電所二級用戶高配燒結(jié)B中控正常運行方式為開環(huán)運行,在燒結(jié)B 中控合環(huán)倒負(fù)荷過程中,上級新燒變110 kV 及10 kV 系統(tǒng)依次合環(huán)后,即7

      冶金動力 2022年4期2022-09-06

    • 三電平逆變器并聯(lián)系統(tǒng)零序環(huán)流分析與抑制
      作不同步,會導(dǎo)致零序環(huán)流的產(chǎn)生。零序環(huán)流會造成負(fù)載電流畸變和開關(guān)管應(yīng)力的增加及降低系統(tǒng)效率等問題,影響逆變器并聯(lián)系統(tǒng)的正常工作[1-3]。因此抑制三電平逆變器并聯(lián)系統(tǒng)的零序環(huán)流具有重要意義。文獻(xiàn)[4]分析了兩電平并聯(lián)逆變器的零序環(huán)流,采用改進(jìn)型LCL濾波器及PR控制器對零序環(huán)流進(jìn)行抑制,但三電平逆變器因中點電位差異及開關(guān)狀態(tài)的增加,零序環(huán)流變得更為復(fù)雜。文獻(xiàn)[5]建立了零序環(huán)流數(shù)學(xué)模型,提出通過檢測零序環(huán)流的狀態(tài)進(jìn)行矢量分配實現(xiàn)零序環(huán)流的抑制,控制算法比較

      電測與儀表 2022年3期2022-03-16

    • 靈活接地系統(tǒng)中配電網(wǎng)接地保護(hù)的適應(yīng)性分析
      接地系統(tǒng)的定時限零序過電流保護(hù),即利用中性點并聯(lián)小電阻投入階段的故障電流實現(xiàn)保護(hù),定值較高,對高阻接地故障如斷線墜地、導(dǎo)線碰樹等仍存在保護(hù)靈敏度不足等問題[5]。針對配電網(wǎng)高阻接地故障,近年國內(nèi)外學(xué)者提出了一系列高靈敏度接地保護(hù)方法[6-23]。文獻(xiàn)[6]提出可利用零序電壓、零序電流對應(yīng)的零序有功功率方向作為動作判據(jù),可降低電流定值,提高耐過渡電阻能力;文獻(xiàn)[7]提出基于零序電壓比率制動的零序電流保護(hù)方法,利用零序電壓反映過渡電阻大小,自動調(diào)整電流動作定值

      電力系統(tǒng)自動化 2022年5期2022-03-12

    • 小電阻接地系統(tǒng)零序電流的選取問題比較
      初期也產(chǎn)生了一些零序保護(hù)越級動作的問題,下文就此問題進(jìn)行說明并提出了解決方案。1 問題的提出1.1 事故現(xiàn)象2019 年12 月17 日1∶13,碳素一線3536 開關(guān)報“零序過流一段”保護(hù)動作跳閘,動作值4.48 A,整定值1.4 A,石墨化電源一失電,損失負(fù)荷24 MW,下級配出的5個開路均失電。1.2 保護(hù)動作合理性分析事故后對現(xiàn)場進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)碳素一線絕緣良好,沒有接地,但從錄波看,系統(tǒng)發(fā)生了B相接地。于是擴大范圍進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)碳素一線下級配出的

      冶金動力 2021年5期2021-11-19

    • 小電阻接地系統(tǒng)單相接地故障下零序保護(hù)分析
      統(tǒng)下不同接地點處零序電流的流通路徑,從而加深對零序保護(hù)配置的理解;結(jié)合工作實際,就改造過程中遇到的一些問題進(jìn)行討論。1 單相接地故障時零序電流特性分析小電阻接地系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障時,系統(tǒng)將產(chǎn)生較大的零序電壓和零序電流,零序電流產(chǎn)生的原因是在故障點了施加了零序電壓,經(jīng)過故障支路、接地變的接地支路構(gòu)成流通回路。零序電流的分布,主要取決于線路的零序阻抗和接地變中性點的零序阻抗,而與系統(tǒng)電源的位置和數(shù)目沒有關(guān)系[1]。2 不同接地點零序電流流通路徑分析圖1 為小

      農(nóng)村電氣化 2021年10期2021-10-19

    • 多條電纜并聯(lián)時零序電流互感器的二次側(cè)接線方式
      多條電纜并聯(lián)時,零序電流互感器二次側(cè)出線如何引接至保護(hù)裝置的交流輸入通道,這是一個非常困擾施工人員的問題,目前行業(yè)內(nèi)也有一定爭議。在理想情況下,兩條或多條電纜上安裝的零序電流互感器二次側(cè)應(yīng)該獨立引線至微機保護(hù)裝置交流插件上相互獨立的多個零序電流通道內(nèi),這樣才能完全避免相互影響。例如,小電流接地選線裝置面向全站采集信息,可以實現(xiàn)將并聯(lián)電纜中的每一根接入獨立的通道。此種接線方式既可以避免串聯(lián)、并聯(lián)對最終零序電流大小的影響,又能夠在選線時精確定位故障電纜。但實際

      上海電氣技術(shù) 2021年1期2021-04-01

    • 小電阻接地系統(tǒng)應(yīng)用中的關(guān)鍵點分析
      障時,系統(tǒng)中存在零序電流,零序電流的大小取決于系統(tǒng)等效正序阻抗、負(fù)序阻抗和零序阻抗,零序電流的分布取決于系統(tǒng)中的零序網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。在分析小電阻接地系統(tǒng)中發(fā)生單相接地故障時,只需要確定系統(tǒng)的零序網(wǎng)絡(luò),即能找出零序電流的分布規(guī)律。2 小電阻接地系統(tǒng)單相接地時零序電流分布及保護(hù)配置小電阻接地系統(tǒng)的典型結(jié)構(gòu)如圖1 所示,當(dāng)發(fā)生單相接地故障時,需要對故障時的電氣量進(jìn)行分析,確定唯一的電氣量變化關(guān)系,準(zhǔn)確定位故障點。零序電流的分布取決于系統(tǒng)中是否有零序通路,在形成零序通路

      科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2021年10期2021-03-15

    • 35 kV 集電線路單相接地故障擴大至接地變壓器保護(hù)越級動作的事件分析
      方式,形成1 條零序電流通道,以便當(dāng)主變低壓側(cè)35 kV 母線及其所帶集電線路(下文簡稱“35 kV 系統(tǒng)”)發(fā)生接地故障時,可根據(jù)接地點所在位置,由相應(yīng)零序保護(hù)有選擇性地動作,將接地故障隔離,以防電弧重燃引發(fā)過電壓,從而保證電網(wǎng)設(shè)備的安全[1]。當(dāng)變電站運行正常時,35 kV 集電線路接地保護(hù)處于正常投入狀態(tài);一旦發(fā)生接地故障,35 kV集電線路保護(hù)裝置能夠快速隔離接地故障點,保證設(shè)備的安全。本文以某風(fēng)電場為例,通過該風(fēng)電場發(fā)生的一起35 kV 集電線路

      太陽能 2020年12期2021-01-04

    • 10 kV配電網(wǎng)消弧并小電阻接地系統(tǒng)存在問題及解決對策
      現(xiàn)主要從接地變的零序保護(hù)CT選取、一次調(diào)檔式消弧線圈、零序保護(hù)定值靈敏度方面進(jìn)行剖析,并提出可行的解決對策,供10 kV配電網(wǎng)中逐步推廣消弧線圈并小電阻接地方式的單位參考。關(guān)鍵詞:10 kV配電網(wǎng);消弧線圈并小電阻;零序保護(hù)0 ? ?引言隨著技術(shù)的更新迭代,配電網(wǎng)中性點接地方式變得越發(fā)豐富。傳統(tǒng)的中性點接地方式主要有不接地、經(jīng)消弧線圈接地兩種,而新型的中性點接地方式主要有消弧并小電阻接地、小電阻接地兩種。傳統(tǒng)的中性點接地方式在系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障時允許繼續(xù)

      機電信息 2020年27期2020-10-10

    • 自適應(yīng)零序電流繼電保護(hù)研究
      3031)自適應(yīng)零序電流保護(hù)是根據(jù)運行中電力系統(tǒng)實時的狀態(tài)、故障類型自動調(diào)整動作值和整定值,做出相應(yīng)保護(hù)的過程[1]。這一過程是自動的不需要人工參與,這得益于微機技術(shù)的發(fā)展,使得保護(hù)范圍擴大、可靠性更強。1 保護(hù)系統(tǒng)設(shè)電力系統(tǒng)為雙側(cè)電源,并且系統(tǒng)兩側(cè)中性點均為接地,以保護(hù)1處為例(P處有故障),如圖1所示,來分析傳統(tǒng)零序電流和自適應(yīng)零序電流在線路上的整定原理及整定方法的特點。圖1 P處故障系統(tǒng)接線圖根據(jù)系統(tǒng)兩側(cè)M側(cè)系統(tǒng)、N側(cè)系統(tǒng)運行方案的不同,設(shè)系統(tǒng)各阻抗

      唐山學(xué)院學(xué)報 2020年3期2020-09-14

    • 220kV主變保護(hù)誤動作的故障原因分析
      變保護(hù)A套中壓側(cè)零序過流1出口跳開110kV母聯(lián)110斷路器,與此同時,2號主變保護(hù)A套中壓側(cè)零序過流2出口跳開2號主變?nèi)齻?cè)212、112、012斷路器;2號主變B套保護(hù)啟動,未動作。110kV線路101高阻接地故障仍然持續(xù),未隔離,110kV系統(tǒng)變?yōu)椴唤拥叵到y(tǒng),零序電壓升高,再過2430ms后(即45分03秒790毫秒),1號主變A、B套保護(hù)零序過壓1出口動作跳開1號主變?nèi)齻?cè)211、111、011斷路器,110kV某線101高阻接地故障得以隔離[1]。2

      智能建筑與工程機械 2020年10期2020-09-10

    • 零序保護(hù)在電網(wǎng)中的應(yīng)用
      65713)1 零序電流保護(hù)的工作原理零序電流保護(hù)和類似的故障電流保護(hù),反映的是中性點直接接地系統(tǒng)發(fā)生接地短路時產(chǎn)生的零序電流,利用零序電流分量構(gòu)成保護(hù),可以作為一種主要的接地短路保護(hù)。零序電流保護(hù)有四個階段,根據(jù)具體的線路保護(hù),通常采用三步,其保護(hù)范圍為本段線路全長并延伸至相鄰線路。零序保護(hù)的Ⅰ段,按躲過本線路末端單相短路時,流經(jīng)保護(hù)裝置的最大零序電流整定的,不能保護(hù)線路的總長度。零序Ⅱ段的保護(hù)范圍和相鄰線路零序保護(hù)的Ⅰ段進(jìn)行配合,不僅可以保護(hù)本線路總長

      建材發(fā)展導(dǎo)向 2020年15期2020-08-06

    • 小電阻接地方式下接地變壓器零序差動保護(hù)的研究及應(yīng)用
      與故障接地點形成零序通路,接地變與故障線路均有零序電流流過。目前,接地變保護(hù)的整定規(guī)范規(guī)定:10 kV系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障時,接地變保護(hù)為躲過10 kV饋線故障,不會快速跳本側(cè)開關(guān),而是經(jīng)短延時跳10 kV分段開關(guān)、長延時跳主變壓器(以下簡稱“主變”)低壓側(cè)開關(guān)(以下簡稱“變低開關(guān)”)。因此,當(dāng)接地變內(nèi)部或相關(guān)引下線發(fā)生單相接地故障時,接地變保護(hù)不能快速跳開本側(cè)開關(guān)、準(zhǔn)確地隔離故障,導(dǎo)致聯(lián)切分段或變低開關(guān),引起10 kV母線失壓,擴大停電范圍。為確保上述故

      廣東電力 2020年7期2020-07-27

    • 一種礦用低壓漏電保護(hù)裝置設(shè)計
      ]。饋電總開關(guān)中零序電抗器會對低壓電網(wǎng)進(jìn)行補償,根據(jù)零序電抗器對電網(wǎng)補償程度的不同可分為欠補償、全補償和過補償3種狀態(tài)[2]。目前煤礦低壓電網(wǎng)漏電保護(hù)裝置多采用零序功率方向選線原理,即利用故障支路零序電流超前零序電壓90°、非故障支路零序電流滯后零序電壓90°的原理實現(xiàn)保護(hù)[3-6]。該保護(hù)原理是建立在電網(wǎng)零序等效阻抗為純?nèi)菪缘幕A(chǔ)上[7-9],而零序電抗器的補償改變了電網(wǎng)等效阻抗[10-11],使故障支路零序電流幅值更小且相位發(fā)生變化,導(dǎo)致漏電保護(hù)裝置可

      工礦自動化 2020年2期2020-02-28

    • 6.6kV開關(guān)零序過電流保護(hù)改善
      組廠用電進(jìn)線開關(guān)零序過電流保護(hù)誤動作原因,排查全廠6.6kV開關(guān)采用三相CT合成零序電流的保護(hù)配置,檢討針對類似隱患采取相應(yīng)整改措施。關(guān)鍵詞:零序過電流保護(hù);CT一、緒論本廠6.6kV配電系統(tǒng)部分進(jìn)線開關(guān)、母聯(lián)開關(guān)采用銅排連接,因銅排體積限制而無法安裝零序CT,故而開關(guān)零序過電流保護(hù)采集三相CT電流之和作為零序電流判據(jù)。在不同電源系統(tǒng)并列或啟動大功率馬達(dá)時,三相CT之和出現(xiàn)不平衡時容易引起零序過電流保護(hù)誤動。#7機組6.6kV開關(guān)多次出現(xiàn)零序過電流保護(hù)誤動

      科技風(fēng) 2019年19期2019-10-21

    • 零序電流互感器主要技術(shù)性能探討
      08)0 引 言零序電流互感器是指在線路發(fā)生接地故障后會產(chǎn)生零序電流。零序電流互感器能夠靈敏地感應(yīng)零序電流信號。當(dāng)動作值達(dá)到整定值時,斷路器的開關(guān)會及時跳開,可以對電纜起到一定的保護(hù)作用。電纜產(chǎn)生故障時,會使電網(wǎng)在運行中產(chǎn)生波動。為了保證電流的穩(wěn)定性,可以將零序電流互感器安裝到一次電纜上,從而提取出零序電流。因此,需要充分了解零序電流互感器的技術(shù)性能,確保其發(fā)揮良好的保護(hù)作用。圖1為零序電流互感器。圖1 零序電流互感器1 零序電流互感器的特征電力系統(tǒng)運行中

      通信電源技術(shù) 2018年11期2019-01-18

    • 并聯(lián)整流器環(huán)流控制策略研究
      線時,系統(tǒng)將產(chǎn)生零序環(huán)流。環(huán)流會導(dǎo)致輸入電流畸變和降低系統(tǒng)的輸出性能[1-3]。因此,零序環(huán)流抑制已經(jīng)成為目前研究的焦點。文獻(xiàn)[4-5]采用隔離變壓器的方法實現(xiàn)了并聯(lián)變換器的零序環(huán)流抑制,但是該方法會增加并聯(lián)系統(tǒng)的體積和成本。文獻(xiàn)[6]提出通過硬件方法實現(xiàn)高頻零序環(huán)流抑制,但是該方法不能抑制低頻零序環(huán)流。為了降低并聯(lián)系統(tǒng)成本,研究人員提出相關(guān)的控制方法,在不增加成本和體積的情況下,實現(xiàn)零序環(huán)流的有效抑制。文獻(xiàn)[7]采用SHEPWM調(diào)制方法消除三次諧波,實現(xiàn)

      電氣自動化 2018年4期2018-09-20

    • 一起方向性零序過流保護(hù)誤動事故的分析及事故預(yù)防
      0 引 言目前,零序保護(hù)是國內(nèi)使用最廣泛、有效的快速保護(hù)之一,在發(fā)展性故障、高阻接地等故障時具有重要作用。由于影響零序電流保護(hù)正確動作的因素很多,分析其保護(hù)動作行為時要綜合考慮各種條件。其中,中性點接地方式的配置,是影響零序保護(hù)的重要因素之一[1-3]。電力系統(tǒng)中,中性點接地方式的配置非常重要,對電網(wǎng)的安全穩(wěn)定影響很大,主要有以下兩個方面。(1)當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障且一部分處于失地情況時,不接地變壓器中性點和變壓器線端均會產(chǎn)生較高幅值的工頻穩(wěn)態(tài)過電壓,威

      通信電源技術(shù) 2018年2期2018-04-24

    • 國華準(zhǔn)電6kV廠用零序保護(hù)淺談
      號機組6kV廠用零序保護(hù)配置簡單。通過專用穿心CT接入保護(hù)裝置實現(xiàn)接地保護(hù),零序保護(hù)正確動作率較高,很少出現(xiàn)拒動及誤動,運行可靠。在三號機組維護(hù)中通過對零序CT一次側(cè)通流,發(fā)現(xiàn)零序CT二次側(cè)電流與一次側(cè)CT之比不與CT變比一致,存在問題。經(jīng)過研究發(fā)現(xiàn)該零序CT與外接保護(hù)裝置阻抗有關(guān),本文著重對該現(xiàn)象進(jìn)行簡要分析。1 保護(hù)配置情況我廠6kV廠用零序保護(hù)在負(fù)載電纜上裝一個穿心電流互感器(零序CT),三相導(dǎo)線一起穿過零序CT,利用穿心CT來檢測三相的電流矢量和,

      數(shù)字通信世界 2018年9期2018-03-27

    • 基于MATLAB仿真的小電流接地系統(tǒng)中單相接地故障特征分析
      統(tǒng)仿真圖1 母線零序電壓圖2 Line3的各相對地電壓和線電壓為研究中性點不接地與經(jīng)消弧線圈接地系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障時系統(tǒng)中電流的特征參數(shù),本文以M A T L A B/Simulink為仿真軟件,搭建了一個小電流接地系統(tǒng),對故障電流特征信息進(jìn)行了對比分析。仿真系統(tǒng)中電源采用“Three-phase source”模塊,輸出電壓為10.5kV,內(nèi)部接線為Y n型。開關(guān)K連接電源模塊和消弧線圈,當(dāng)K打開時,系統(tǒng)為中性點不接地方式,當(dāng)K閉合時,系統(tǒng)為中性點經(jīng)消

      中國科技縱橫 2018年2期2018-03-01

    • 220kV零序保護(hù)定值整定錯誤及處理研究
      定值整定工作中,零序保護(hù)是一個重要環(huán)節(jié)。本文對220kV零序保護(hù)定值整定這一環(huán)節(jié),對其出現(xiàn)的錯誤以及處理進(jìn)行了研究,并提出了相應(yīng)的保護(hù)策略。關(guān)鍵詞:220kV 零序保護(hù) 定值整定 錯誤 保護(hù)策略中圖分類號:TM63 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2017)11(a)-0048-02隨著電網(wǎng)建設(shè)的發(fā)展,220kV網(wǎng)絡(luò)越來越緊密,且系統(tǒng)的安全性越來越有保障。但是,在發(fā)展中,不可避免地出現(xiàn)了問題——零序電流保護(hù)定值靈敏度逐漸呈下降的趨勢。造成這一

      科技創(chuàng)新導(dǎo)報 2017年31期2018-02-03

    • 并聯(lián)T型三電平儲能變流器零序環(huán)流抑制
      三電平儲能變流器零序環(huán)流抑制陳 剛1, 蔣順平2, 丁 勇2, 李 旭2, 石祥建2, 劉為群2(1. 國網(wǎng)江蘇省電力公司徐州供電公司, 江蘇 徐州 221003;2. 南京南瑞繼保電氣有限公司, 江蘇 南京 211102)針對共享交、直流母線的T型三電平儲能變流器并聯(lián)系統(tǒng)零序環(huán)流問題,建立并聯(lián)T型三電平儲能系統(tǒng)零序環(huán)流等效模型,并根據(jù)激勵源的不同,把零序環(huán)流分為通態(tài)零序環(huán)流、開關(guān)零序環(huán)流、混合零序環(huán)流3類。首先采用一種共享直流中點方案抑制通態(tài)零序環(huán)流,其

      電力工程技術(shù) 2017年5期2017-09-17

    • 小電阻接地系統(tǒng)饋線自適應(yīng)零序電流保護(hù)原理及裝置實現(xiàn)
      地系統(tǒng)中主要依賴零序電流保護(hù)實現(xiàn)其檢測和可靠動作隔離[7]。由于小電阻接地系統(tǒng)發(fā)生線路單相接地故障時,一般情況下接地(零序)電流較大,零序電流保護(hù)對于普通的單回線接地故障具有較高的選擇性和靈敏性。然而,隨著城市配電網(wǎng)的不斷發(fā)展,為了節(jié)約輸電走廊,輸電線路的同桿多回線技術(shù)得到了越來越多的應(yīng)用。在這種情況下,配電網(wǎng)的故障種類變得非常復(fù)雜,由此所帶來的對零序電流保護(hù)的影響不容忽視。其中,因雷擊等因素所導(dǎo)致的多回線故障發(fā)生的概率也越來越高。而從對零序電流保護(hù)影響的

      電力自動化設(shè)備 2017年11期2017-05-23

    • 斷線故障對零序過流保護(hù)的影響及保護(hù)新方法
      1],目前線路的零序保護(hù)原理及定值一般主要考慮橫向故障,較少考慮發(fā)生概率較小的縱向故障[2-4]。出于簡化計算的考慮,作為線路接地故障后備保護(hù)的零序電流最后一段保護(hù)基本都按相同動作值、相同時限且不帶方向整定。但目前在實際運行中,可能存在這樣的情況:當(dāng)某重載運行線路中的一回線發(fā)生單相斷線故障后,不僅故障線路中存在較大的零序電流,在同一系統(tǒng)內(nèi)的其他線路中也會出現(xiàn)零序電流,尤其是在與故障線路同塔并架的雙回線路中的非故障線路上,有可能流過較大的零序電流。顯而易見,

      電力自動化設(shè)備 2017年7期2017-05-21

    • 220kV零序保護(hù)定值整定研究
      距離保護(hù)和四段式零序保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)有規(guī)程,后備保護(hù)之間按照選擇性和靈敏性的要求逐級完全或不完全配合進(jìn)行整定。零序保護(hù)作為大電流接地系統(tǒng)的重要保護(hù),其保護(hù)定值的整定極其重要。本文將從零序保護(hù)定值整定、需要注意的問題多方面闡述零序保護(hù)的定值整定問題,希望為零序保護(hù)的研究做出一點貢獻(xiàn)?!娟P(guān)鍵詞】 220kV 零序保護(hù) 定值整定1 引言隨著保護(hù)技術(shù)的發(fā)展,保護(hù)原理更加成熟,保護(hù)裝置更加可靠,隨著通信技術(shù)的發(fā)展,保護(hù)光纖通道的可靠性也將會越來越高,零序電流保護(hù)作為接地

      中國科技縱橫 2016年20期2016-12-28

    • 基于比例諧振控制的共直流母線開繞組永磁同步電機零序電流抑制技術(shù)
      繞組永磁同步電機零序電流抑制技術(shù)曾恒力 年 珩 周義杰(浙江大學(xué)電氣工程學(xué)院 杭州 310027)由于共直流母線的開繞組永磁同步電機系統(tǒng)存在零序電流回路,變流器調(diào)制產(chǎn)生的共模電壓和永磁體自身反電動勢零序分量構(gòu)成的零序電壓源會在電機繞組內(nèi)產(chǎn)生零序電流,影響開繞組永磁同步電機的運行效率和穩(wěn)定性。因此,提出一種基于比例諧振控制的零序電流抑制方法,在建立開繞組永磁同步電機及其零序回路數(shù)學(xué)模型基礎(chǔ)上,通過設(shè)計基于比例諧振控制的零序電流閉環(huán)系統(tǒng)來控制變流器輸出電壓的零

      電工技術(shù)學(xué)報 2016年22期2016-12-12

    • 電力變壓器零序電抗計算及仿真
      56)電力變壓器零序電抗計算及仿真劉力強 王春鋼(保定天威保變電氣股份有限公司,河北 保定 071056)論述了變壓器零序電抗與變壓器磁路、聯(lián)接組別、變壓器結(jié)構(gòu)等的關(guān)系,并給出了不同結(jié)構(gòu)變壓器零序電抗的計算方法。零序電抗;短路阻抗;激磁電抗;磁路;聯(lián)接組別為了保證電力系統(tǒng)和它的各種電氣設(shè)備的安全運行,必須進(jìn)行各種不對稱故障的分析和計算,通常采用對稱分量法把不對稱分量分解成對稱的正、負(fù)序及同向的零序分量進(jìn)行分析,變壓器是電力系統(tǒng)中主要設(shè)備之一,因此變壓器的零

      電氣技術(shù) 2016年4期2016-11-12

    • 基于零序分量的配電網(wǎng)單相接地故障檢測系統(tǒng)
      10048)基于零序分量的配電網(wǎng)單相接地故障檢測系統(tǒng)王卓然,李強,周飛航 (西安理工大學(xué),陜西西安710048)基于對配電網(wǎng)絡(luò)輸電線路發(fā)生的單相接地故障時的零序電壓、零序電流進(jìn)行實時分析,提出基于零序電流的故障定位方法適用于中性點不接地系統(tǒng)發(fā)生配電網(wǎng)單相接地故障。期間詳細(xì)介紹了零序電壓、零序電流的產(chǎn)生原理和相關(guān)特性,并提出零序電流采集系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu)、對零序電流的濾波以及放大處理,分析了零序電流相位的提取和計算,總結(jié)了應(yīng)用零序電流在故障定位中的應(yīng)用前景。配電

      電氣傳動自動化 2016年1期2016-09-01

    • 二期400V零序電流保護(hù)分析及整改
      忠雷二期400V零序電流保護(hù)分析及整改朱忠雷(淮滬煤電有限公司田集發(fā)電廠生產(chǎn)技術(shù)部 232098)本文主要探討了二期400V零序電流保護(hù)及整改建議方案,希望通過本文能對工程實踐提供一定的理論參考價值。二期400V零序電流保護(hù);整改;建議方案1 引言4月23號,400V檢修變C低壓側(cè)開關(guān)4325“接地保護(hù)”動作跳閘,同時聯(lián)跳檢修變C6kV側(cè)開關(guān),400V檢修變C段母線失電,致使該母線上的負(fù)載全部失電。目前,我廠二期和400V檢修變C存在類似的變壓器有:脫硫變

      大科技 2016年31期2016-08-09

    • 啟備變分支零序過流保護(hù)的整定計算及邏輯優(yōu)化
      00)啟備變分支零序過流保護(hù)的整定計算及邏輯優(yōu)化蒲小琴(大唐信陽華豫發(fā)電有限責(zé)任公司 河南信陽 464000)本文以一臺啟備變分支零序過流保護(hù)的動作分析為背景,通過梳理啟備變分支零序過流保護(hù)的整定計算過程,探討啟備變與高廠變分支過流保護(hù)之間的配合。反思啟備變在經(jīng)常運行方式下,啟備變分支零序過電流保護(hù)的控制邏輯是否有值得優(yōu)化的必要。啟備變分支零序過流保護(hù);整定計算;邏輯優(yōu)化1 概述變壓器的接地方式直接影響著零序電流的分布和大小。本文以一臺型號為SFFZ10-

      大科技 2016年3期2016-08-08

    • 同塔雙回線縱向故障特征分析及零序方向保護(hù)改進(jìn)
      兩端電氣量的縱聯(lián)零序方向保護(hù)具有靈敏度高、抗過渡電阻能力強等優(yōu)點,一般和縱聯(lián)距離保護(hù)配合,作為高壓線路保護(hù)的主保護(hù)[1-2]。在線路末端發(fā)生接地故障或過渡電阻較大的情況下,由于保護(hù)安裝處零序電壓較小,可能引起零序方向元件無法正確動作。因此,現(xiàn)行的零序方向元件廣泛采用零序電壓補償方法[3-4]。然而以往對于同塔雙回線方向元件的研究主要還是集中在區(qū)外橫向故障導(dǎo)致健全線路零序方向保護(hù)誤動的問題,而針對縱向故障時,同塔雙回線零序方向保護(hù)的動作行為還少有探討[5-1

      電力自動化設(shè)備 2016年11期2016-05-23

    • 一種換流變壓器零序過流保護(hù)改進(jìn)方案
      )一種換流變壓器零序過流保護(hù)改進(jìn)方案馮國東(上海思弘瑞電力控制技術(shù)有限公司,上海 201108)針對某換流站換流變壓器空充時零序過流保護(hù)誤動這一事故,根據(jù)故障錄波器波形證實了此次保護(hù)為正確動作。通過對比發(fā)現(xiàn):國家電力調(diào)度繼電保護(hù)處和南方電網(wǎng)電力調(diào)度繼電保護(hù)處,在整定換流變零序過流保護(hù)時基于的整定原則不一致。經(jīng)優(yōu)化零序過流保護(hù)邏輯,將空充標(biāo)志狀態(tài)引入零序過流保護(hù),使得保護(hù)裝置能夠在判別出換流變處于空充時自動投入零序過流保護(hù)的二次諧波閉鎖功能,正常運行時退出保

      電氣自動化 2016年6期2016-02-23

    • 一起接地事故中保護(hù)裝置“拒動”的整定配合問題分析
      組保護(hù)“IB分支零序過流I段”動作并出口,同時發(fā)出保護(hù)閉鎖信號,閉鎖IB段廠用電源快速切換裝置(簡稱快切裝置),導(dǎo)致1號機10kV IB段未能切換至備用電源供電,最終致1號機10kV IB段母線失電,1號機10kV IB段多臺設(shè)備低電壓跳閘(A引風(fēng)機、B給水泵、送風(fēng)機、一次風(fēng)機、A磨煤機、C磨煤機、E磨煤機、B漿液循環(huán)泵、1號爐電除塵等多個設(shè)備)。經(jīng)檢查,故障發(fā)生在10kV IB段A引風(fēng)機側(cè),但該引風(fēng)機的保護(hù)裝置卻未發(fā)生保護(hù)動作,造成10kV IB分支進(jìn)線

      電力與能源 2015年1期2015-12-02

    • 零序保護(hù)整定配合應(yīng)注意的問題探析
      對目前我國使用的零序保護(hù)整定配合方法而言,500kV變壓器在零序過流保護(hù)的整定配合上具有一定的難度,極有可能產(chǎn)生保護(hù)裝置越級動作,使得線路在接地時發(fā)生故障,從而引起變壓器零序保護(hù)的誤動。文章對零序保護(hù)整定配合時需要注意的問題進(jìn)行了探討,并在此基礎(chǔ)上提出了零序反時限保護(hù)的整定配合方案。關(guān)鍵詞:500kV變壓器;零序過流保護(hù);整定配合;保護(hù)裝置越級;保護(hù)誤動 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A中圖分類號:TM403 文章編號:1009-2374(2015)23-0153-02 D

      中國高新技術(shù)企業(yè) 2015年24期2015-06-25

    • 基于暫態(tài)零序電壓-零序電荷時頻相關(guān)性的配電網(wǎng)單相接地故障選線方法
      007)基于暫態(tài)零序電壓-零序電荷時頻相關(guān)性的配電網(wǎng)單相接地故障選線方法章德華1,蔡金錠1,陳彬2(1.福州大學(xué)電氣工程與自動化學(xué)院,福建 閩侯 350108;2.福建省電力有限公司電力科學(xué)研究院,福建 福州 3530007)諧振接地系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障時,健全線路的暫態(tài)零序電壓和零序電荷呈線性關(guān)系,故障線路的則不滿足線性關(guān)系,據(jù)此提出一種利用暫態(tài)零序電壓和零序電荷時頻相關(guān)性的配網(wǎng)接地故障選線方法。該方法利用各線路故障后半個工頻周期的暫態(tài)零序電壓和零序電荷

      電氣開關(guān) 2015年3期2015-06-01

    • 磨煤機接地故障導(dǎo)致發(fā)電機跳閘原因分析及防范措施
      變)廠用A 分支零序Ⅱ段保護(hù)動作,造成1 號機組跳閘。下面對磨煤機接地故障做一分析并提出保護(hù)定值的改進(jìn)措施。1 故障原因分析電動機解體檢查發(fā)現(xiàn),定子線圈非驅(qū)動端12點鐘位置斷線引起弧光接地。為避免電動機在啟動過程中零序保護(hù)誤動,6 kV 綜合保護(hù)裝置采用了最大相電流Imax作為零序制動量。電動機的啟動電流Imax>1.05Ie時,只有零序電流I0>〔1+(Imax/Ie-1.05)/4〕I0dz時零序保護(hù)才能動作[1],其中Imax是磨煤機電動機最大啟動電

      吉林電力 2015年3期2015-04-01

    • 淺談零序CT安裝正確的重要性
      30032)淺談零序CT安裝正確的重要性王濤(大唐山西新能源有限公司,山西太原 030032)零序CT的安裝正確與否直接關(guān)系到零序保護(hù)的正確動作。開口式零序CT接口不嚴(yán)易造成誤動,而零序CT接地點的位置錯誤又可能夠引起拒動,因此零序CT的安裝正確與否至關(guān)重要。零序CT 安裝 重要性1 零序CT的工作原理零序電流保護(hù)具體的應(yīng)用可以在三相線路上各裝一個電流互感器(CT),或讓三相導(dǎo)線一起穿過一個外附的零序CT,也可以在系統(tǒng)的中性線N上安裝一個零序CT,利用這些

      中國科技縱橫 2014年10期2014-12-07

    • 雙回線與部分平行架設(shè)線路零序保護(hù)事件分析
      部分平行架設(shè)線路零序保護(hù)事件分析徐鳳玲(三亞供電局,海南 三亞 572000)針對一起雙回線與部分平行架設(shè)線路零序保護(hù)事件,分析了平行線路零序互感實測參數(shù)、電網(wǎng)運行方式、主變中性點接地方式等對零序保護(hù)的影響。雙回線;平行架設(shè);零序互感;零序保護(hù)0 引言電網(wǎng)的發(fā)展對電網(wǎng)輸送能力提出了更高要求,輸電線路不斷增加。當(dāng)前土地資源日益緊張,線路走廊越來越有限,為了提高土地利用率和節(jié)約建設(shè)投資,提高輸電線路的輸送能力,在高壓輸電網(wǎng)絡(luò)中,平行架設(shè)、雙回線同桿架設(shè)越來越普

      機電信息 2014年9期2014-09-01

    • SGR751數(shù)字式電抗器匝間保護(hù)原理與調(diào)試
      故障時內(nèi)部與外部零序電路對比分析,敘述SGR751數(shù)字式電抗器保護(hù)裝置匝間保護(hù)的原理與特點,通過動作方程、動作邏輯的分析介紹,根據(jù)SGR751數(shù)字式電抗器保護(hù)裝置匝間保護(hù)動作條件;提出零序電流動作邊界校驗、阻抗邊界校驗及調(diào)試過程中的一些算法。匝間保護(hù);電抗器;零序阻抗;動作邊界;調(diào)試匝間保護(hù)是并聯(lián)高壓電抗器的主保護(hù)之一。由某公司生產(chǎn)的SGR751數(shù)字式電抗器保護(hù)裝置廣泛應(yīng)用于湖南500 kV輸電線路中,其匝間保護(hù)采用由電抗器高壓側(cè)零序電流、零序電壓組成的零

      湖南電力 2014年1期2014-04-02

    • 220 kV零序保護(hù)定值整定錯誤及處理
      介紹220 kV零序保護(hù)定值整定錯誤及處理李芳洲,甘龍,李勇(云南電網(wǎng)公司昆明供電局,云南 昆明 650011)分析了某變電站220kV線路保護(hù)定檢預(yù)試中,由于零序保護(hù)定值整定錯誤,導(dǎo)致零序Ⅲ段動作后重合閘不能可靠動作這一問題,通過分析保護(hù)邏輯及實際整組試驗最終提出解決方案。220kV線路保護(hù);RCS-902B;零序Ⅳ段跳閘后加速;閉鎖重合閘1 故障情況該220 kV線路為RCS-902B保護(hù)裝置,保護(hù)配置距離Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段,零序Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段及TV斷

      云南電力技術(shù) 2014年4期2014-03-16

    • 雙回耦合輸電線路的零序參數(shù)在線測量
      ,需要測量線路的零序集中參數(shù)和零序分布參數(shù)。線路的零序集中參數(shù)表征的是線路的零序參數(shù)整體集中的效應(yīng),零序分布參數(shù)表征的是均勻分布在線路上的零序電氣參數(shù)。目前,在很多地方由于線路走廊受限,同桿架設(shè)的線路日益增加,若采用傳統(tǒng)離線測量方法,停電的影響范圍將越來越廣。因此,為了盡可能地避免因測量造成線路斷電,通過盡量少次數(shù)的測量獲得線路零序參數(shù),提出了在線測量方法。國內(nèi)外針對輸電線路零序參數(shù)在線測量的研究已進(jìn)行了十幾年。文獻(xiàn)[1]在“一字形”零序集中參數(shù)電路模型的

      電力自動化設(shè)備 2013年7期2013-10-19

    • 10kV電機零序電流保護(hù)的誤動原因分析
      0)10kV電機零序電流保護(hù)的誤動原因分析劉學(xué)武 王國偉 栗進(jìn)波(山西潞安煤基合成油有限公司,山西 長治 046000)本文分析了10kV三芯電纜屏蔽層接地對零序電流保護(hù)的影響,并對本次故障波形中的零序電流做出了合理的解釋。零序電流;電纜;屏蔽層目前化工企業(yè)的供配電多采用10kV三芯電纜,導(dǎo)致 10kV配電網(wǎng)對地電容電流增大。為了防止電纜單相接地故障時發(fā)展成相間故障,在 10kV母線上加裝Z型接地變經(jīng)小電阻接地為10kV系統(tǒng)提供中性接地點[1]。當(dāng)10kV

      電氣技術(shù) 2013年1期2013-01-27

    • 10kV不接地系統(tǒng)的零序保護(hù)方式
      路,每個回路都有零序電流互感器,并配有南京深科博業(yè)MR301P通用型保護(hù)測控裝置。在變電站改造完成投入運行一段時間后,發(fā)生了10 kV多個開關(guān)同時跳閘現(xiàn)象,到現(xiàn)場查看10 kV保護(hù)裝置故障記錄都是零序保護(hù)動作,其中有一條回路的零序電流比其它回路大。在對該回路檢查時發(fā)現(xiàn)其一次電纜有一相接地,其它兩相沒有接地,查看保護(hù)定值零序電流一次都是5A。經(jīng)分析:在中性點不接地系統(tǒng)中發(fā)生單相接地故障時,非故障線路零序電流的大小等于本線路的接地電容電流,故障線路零序電流的大

      黑龍江電力 2012年3期2012-08-21

    • 10kV電纜屏蔽層接地不當(dāng)導(dǎo)致的故障分析
      [2],且多采用零序保護(hù),如電纜屏蔽層接地線安裝方式出現(xiàn)錯誤,在電纜出現(xiàn)對地故障時,將會影響零序保護(hù)的動作,可能導(dǎo)致事故的擴大。 作者參與了一起110kV變電站因10kV 電纜屏蔽層接地線安裝不當(dāng)導(dǎo)致越級跳閘的技術(shù)分析,認(rèn)為該類故障具有一定的代表性,以下通過對這次故障原因的深入調(diào)查,全面分析了三芯電纜屏蔽層可能出現(xiàn)的錯誤接地方式,給出了合理的接地方式的建議。1 事件經(jīng)過東莞某110kV 變電站與此次故障相關(guān)的電氣接線如圖1 所示。2012年9 月8 日15

      科技視界 2012年30期2012-08-16

    • 如何避免高壓電纜零序保護(hù)的錯誤報警
      零,故在系統(tǒng)中的零序電壓電流都是零。當(dāng)出現(xiàn)單相接地故障,中性點的電壓變?yōu)橄嚯妷?,出現(xiàn)故障的相參考電壓變?yōu)闉榱?,非故障的相電壓變?yōu)楸兜恼G闆r下相電壓,這時,線路的相電壓變得不再對稱,進(jìn)而導(dǎo)致零序電壓和零序電流的出現(xiàn),此時的零序電壓正常相電壓相同。如圖1所示,中性點不接地系統(tǒng)的一個重要特征就是故障相流過的零序電流為非故障各條線路所有零序電流的和。中性點不接地系統(tǒng)在出現(xiàn)單相接地故障時,它的暫態(tài)特性具以下明顯的特征:1)在發(fā)生單相接地故障以后,線路具有很大的零序

      科技傳播 2012年16期2012-04-19

    • 基于零序電流分布的自耦變壓器電流保護(hù)分析
      同的接地中性點,零序電流可在高、中壓側(cè)系統(tǒng)之間流動。因此,自耦變壓器零序保護(hù)有許多不同于普通變壓器保護(hù)的特點,下面就這些特殊性進(jìn)行探討。1 零序電流分布當(dāng)高壓側(cè)發(fā)生單相接地時,自耦變壓器中零序電流的分布如圖1所示,圖中,IG0、IZ0、Id0分別為自耦變壓器高壓側(cè)、中壓側(cè)、低壓側(cè)的零序電流,Igg0為公共繞組的零序電流,IZX為中性點的零序電流。經(jīng)分析可得[1]:式中,IZX為流經(jīng)中性點的零序電流;IG0為自耦變壓器高壓側(cè)零序電流;kGZ為自耦變壓器高、中

      通信電源技術(shù) 2011年6期2011-07-18

    • 雙回輸電線路零序阻抗的測量分析
      000)輸電線路零序阻抗是電力系統(tǒng)繼電保護(hù)整定計算中的重要參數(shù),其準(zhǔn)確性將直接影響電力系統(tǒng)運行方式計算和繼電保護(hù)定值計算的正確性。雖然零序阻抗參數(shù)可以通過計算求得,但實際情況要比計算采用的假設(shè)條件復(fù)雜得多,計算值很難保證其準(zhǔn)確性。因而在線路投運前要對零序阻抗進(jìn)行現(xiàn)場測量,而雙回輸電線路不同的運行方式將對零序阻抗測試值產(chǎn)生較大影響[1-4]。本文針對雙回輸電線路零序阻抗的測量進(jìn)行分析。1 雙回輸電線路零序阻抗的理論分析設(shè)Ⅰ回、Ⅱ回線路為同塔平行架設(shè)的雙回輸電

      浙江電力 2010年12期2010-05-29

    • 平行互感線路縱聯(lián)零序方向保護(hù)動作行為分析
      和負(fù)序分量,只有零序分量[1]。因此,下面只分析接地故障期間故障線路和非故障線路的零序分量。根據(jù)不同的系統(tǒng)接線方式,兩條平行線路之間的互感電勢影響程度也不同,下面就以這三種接線方式為模型,結(jié)合利用DDRTS電力系統(tǒng)數(shù)字電磁暫態(tài)仿真的仿真結(jié)果,對這三種接線方式下線路兩端的零序電流、零序電壓相位關(guān)系進(jìn)行分析。圖1 無電磁聯(lián)系平行互感線路圖2 弱電強磁聯(lián)系平行互感線路圖3 強電強磁聯(lián)系平行互感線路圖中的S1、S2、S3為系統(tǒng)等值電源;B1、B2為等值變壓器;TA

      山西電力 2010年6期2010-04-10

    • 廠用高壓電動機接地故障越級動作原因分析
      動機保護(hù)裝置 “零序保護(hù)”未動作,電動機開關(guān)未跳閘,故障未能切除,造成機組發(fā)變組保護(hù)裝置 “高壓廠用變分支零序過流”保護(hù)動作,越級跳10 kV段工作進(jìn)線開關(guān);“廠用變分支零序過流”保護(hù)動作判斷為10 kV段母線故障,高廠變保護(hù)出口閉鎖快切,致使10 kV段失電,10 kV段所帶廠用電動機 “低電壓保護(hù)動作”全部跳閘,MFT動作,機組全停。保護(hù)越級動作會造成非常嚴(yán)重的后果,是反措重點防范的事故,事后該廠技術(shù)人員對事故原因進(jìn)行了著重分析,并對廠用電動機 “零序

      山西電力 2010年6期2010-04-10

    • 小電流接地系統(tǒng)零序電流互感器安裝方法淺析
      余強摘要:闡述了零序電流生產(chǎn)的原理,分析了電纜頭與零序電流互感器的相對位置關(guān)系,確定煤礦零流互感器的正確安裝方法。關(guān)鍵詞:零序電流互感器高壓電纜頭安裝方法0引言煤礦供電采用中性點不接地或經(jīng)消弧線圈接地的接地系統(tǒng),稱為小電流接地系統(tǒng)。這種系統(tǒng)中性點對地絕緣,發(fā)生單相接地后形不成單相短路回路,而且三相設(shè)備正常工作,系統(tǒng)可以繼續(xù)運行。但當(dāng)發(fā)生單相接地后非故障相的相電壓會升高到線電壓,長期運行將造成非故障相絕緣極穿,進(jìn)而發(fā)展成為相間短路事故。為了避免再有一相發(fā)生接

      中小企業(yè)管理與科技·上旬刊 2009年9期2009-01-04

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