doc (35KV输电线路保护) ㊣ 精品文档 值得下载

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的顺序号。


本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线过电流保护作为本线路的后备保护及相邻线路的远后备本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线过电流的动作电流计算公式本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线代入数据得本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线灵敏度校验本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线近后备保护本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线灵敏度按保护本线路末端短路进行校验,灵敏系数不小于。


本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线满足要求。


本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线远近后备保护本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线灵敏度按保护本线路末端短路进行校验,灵敏系数不小于。


本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线满足要求。


本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线第章线路三相次重合闸本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线针对该输电线路的特点,由于其采用架空钢芯铝绞线,更易受到瞬时性故障的影响,因此必须采用线路三相次重合闸装置。


本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线电力系统的运行经验表明,架空线路故障大都是瞬时性的,例如,由雷电引起的绝缘子表面闪络,大风引起的碰线,通过鸟类以及树枝等物掉落在导线上引起的短路等,在线路被继电保护迅速断开以后,电弧即行熄灭,外界物体如树枝,鸟类等也被电弧烧掉而消失,短路即自行消失。


此时,如果把断开的线路断路器再合上,就能够恢复正常的供电,因此,称这类故障是瞬时性故障。


除此之外,也有永久性故障,例如由于线路倒杆,断线,绝缘子击穿或损坏等引起的故障,在线路被断开以后,它们仍然存在。


这时,即使再合上电源,由于故障依然存在,线路还要被继电保护再次断开,因而就不能恢复正常的供电。


由于送电线路上的故障具有以上的性质,因此,在线路被断开以后再进行次合闸就有可能大大提高供电的可靠性。


由运行人员手动进行合闸,固然也能够实现上述作用,但由于停电时间过长,用户电动机多数已经停转,因此,其效果就不显著。


为此在电力系统中采用厂自动重合闸缩写为,即当断路器跳闸之后,能够自动地将断路器重新合闸的装置。


在线路上装设重合闸以后,由于它并不能够判断是瞬时性故障还是永久性故障,因此,在重合以后可能成功指恢复供电不再断开,也可能不成功。


用重合成功的次数与总动作次数之比来表示重合闸的成功率,根据运行资料的统汁,成功率般在之间。


对于重合闸的经济效益,应该用无重合闸时,因停电而造成的国民经济损失来衡量。


由于重合闸装置本身的投资很低,工作可靠,因此,在电力系统中获得了广泛的应用。


本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线三相次重合闸动作过程本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线当保护发出跳闸命令后起动重合闸,开关位置分开后,重合闸根据预先整定方式在检定时间内开始检测合闸条件是否满足如果满足合闸条件,经重合闸延时时间后,发出合闸命令,开关位置接点变位后,延时返回,并给出重合闸动作信号。


发出合闸命令后,开关位置接点没有变位,则合闸命令返回,发出开关拒动信号。


如果在检定时间内合闸条件不满足,装置将发出检定失败信号,不在进行重合。


重合闸动作的间隔时间为秒。


本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线第章线路及变压器防雷保护本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线本设计输电线路为架空钢芯铝绞线,且由原始资料知该地区的雷电日为日年,介于少雷区和多雷区之间。


为了预防和限制雷电的危害,必须采取系列防雷措施。


本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线线路防雷保护本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线直击雷保护本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线输电线路直击雷保护目前最重要和最有效的措施仍是装设避雷线。


规程规定,架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在距变电所的进线段架设避雷线,其保护角宜不超过,最大不应超过。


本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线感应雷及雷电侵入波保护本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线为了防止感应雷以及雷电侵入波对变电所设备绝缘造成击穿损坏,应采取措施减少近区雷击闪络,避免出现过分强烈的感应雷过电压,并合理配置避雷器,使雷电侵入波通过避雷器对地放电,将能量泄放掉,这样就不致对电气设备的绝缘造成威胁。


本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线变电所母线防雷保护本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线规程规定,及以上变电所具有架空进线的每组母线上都要装设避雷器。


本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线变压器防雷保护本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线变压器其高低压侧均应装设避雷器,以防止低压侧雷电侵入波击穿高压侧绝缘。


避雷器应尽量靠近变压器,其与主变的电气距离应按表中规定本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线表避雷器与主变的电气距离雷雨经常运行的进线路数及以上最大电气距离旦雷电过电压造成线路绝缘击穿闪络,引起工频电弧从而导致继电保护动作跳闸,则需要靠自动重合闸动作恢复供电。


本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线第章微机保护本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线微机保护的软硬件组成本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线微机保护的特点本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线微机保护充分利用了计算机技术上的两个显著优势高速的运算能力和完备的存贮记忆能力,以及采用大规模集成电路和成熟的数据采集,模数变换数字滤波和抗干扰措施等技术,使其在速动性可靠性方面均优于以往传统的常规保护,而显示了强大生命力,与传统的继电保护相比,微机保护有许多优点,其主要特点如下本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线改善和提高继电保护的动作特征和性能,正确动作率高。


主要表现在能得到常规保护不易获得的特性其很强的记忆力能更好地实现故障分量保护可引进自动控制新的数学理论和技术,如自适应状态预测模糊控制及人工神经网络等,其运行正确率很高,已在运行实践中得到证明。


本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线可以方便地扩充其他辅助功能。


如故障录波波形分析等,可以方便地附加低频减载自动重合闸故障录波故障测距等功能。


本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线工艺结构条件优越。


体现在硬件比较通用,制造容易统标准装置体积小,减少了盘位数量功耗低。


本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线可靠性容易提高。


体现在数字元件的特性不易受温度变化电源波动使用年限的影响,不易受元件更换的影响且自检和巡检能力强,可用软件方法检测主要元件部件的工况以及功能软件本身。


本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线使用灵活方便,人机界面越来越友好。


其维护调试也更方便,从而缩短维修时间同时依据运行经验,在现场可通过软件方法改变特性结构。


本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线可以进行远方监控。


微机保护装置具有串行通信功能,与变电所微机监控系统的通信联络使微机保护具有远方监控特性。


本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线微机保护装置硬件结构本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线本设计中配电系统的接地采用系统,整个系统中的中性线微机继电保护的主要部分是微机,因此,除微机本体外,还必须配自电力系统向计算机输入有关信息的输入接口和计算机向电力系统输出控制信息的输出接口。


此外计算机还要输入有关计算和操作程序,输出记录的信息,以供运行人员

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