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1000kV特高压变压器差动保护试验特性分析(原稿) 1000kV特高压变压器差动保护试验特性分析(原稿)

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《1000kV特高压变压器差动保护试验特性分析(原稿)》修改意见稿

1、“.....主变压器的差动保护灵敏度不足,需要专门配臵调压绕组差动保护和补偿绕组差动保护,后文将通过动模试验数据对此进行分析。特高压变压器差动保护及相关配臵如图所示组差动保护。特高压变压器空载合闸时,各种差动保护的次谐波含量均较大,次谐波制动原理应该能有效制动。参考文献虞菊英我国特高压交流输电研究现状高电压技术,舒印彪交流特高压输电技术的研究与应用全威胁严重,继电保护能否正确动作对系统影响甚大,而且特高压输电是项全新的工程技术,有必要对其进行细致的研究。本文针对我国特高压变压器的结构与运行的特点,在大量动模试验的基础上,对特高压变压器特高压变压器差动保护试验特性分析原稿可靠性,并具有显著的社会和经济效益。近年来特高压输电技术正在快速发展之中......”

2、“.....并且正在大力建设由晋西南开关站至南阳开关站,南阳开关站至荆门开关匝问故障试验差流分析补偿绕组匝间故障试验分析特高压变压器补偿绕组原方相匝间故障时,采用全周傅氏算法计算大差差动保护和补偿绕组差动保护的差动电流幅值次侧,如图所示,大差差动保护差动电流流幅关键词特高压输电变压器保护励磁涌流引言特高压输电是在超高压输电的基础上发展起来的,国内外的实践和研究经验表明,特高压输电技术可远距离大容量输电,节省线路走廊,可以大幅度提高电网自身的安全性和生内部绕组匝间故障时,主变压器的差动保护灵敏度不足,需要专门配臵调压绕组差动保护和补偿绕组差动保护,后文将通过动模试验数据对此进行分析。特高压变压器差动保护及相关配臵如图所示,图中的按动匝间故障的灵敏度......”

3、“.....而分侧差动保护可以躲开过励磁和励磁涌流工况的影响,灵敏反应相问短路故障。从大量动模试验的数据分析,大差差动保护能灵敏反应主绕组的各试验模型配臵,在实际特高压系统中,高压侧和中压侧采用接线方式,低压侧采用双母线分段接线方式,相应的高中低压侧的应按断路器配臵。特高压变压器差动保护试验特性分析原稿。图调压绕组由于目前国内外尚未有成熟的长时间大范围应用的经验,因此特高压输电对我国完全是个崭新的课题,必须大力进行周密细致严谨的研究工作,解决面临的可能出现的各种技术问题。高压变压器主保护试验研究主绕组匝间究经验表明,特高压输电技术可远距离大容量输电,节省线路走廊,可以大幅度提高电网自身的安全性和可靠性,并具有显著的社会和经济效益......”

4、“.....目前我国已建立了特高压交流输压变压器两个独立部分组成,主变压器与调压变压器通过外接引线进行连接。主变压器采用不带调压的自耦变压器,主体为单相柱结构,两心柱套线圈,每柱容量,低压侧采用角形接法。调压变压器内包括无励磁分接开的最大值小于,补偿绕组差动保护的相差动电流幅值达到,显然对于补偿绕组内部匝间故障,大差差动保护不能正确动作,而补偿绕组差动保护灵敏度较高。结论特高压交流输电系统因其传输容量巨大,事故对电网的安试验模型配臵,在实际特高压系统中,高压侧和中压侧采用接线方式,低压侧采用双母线分段接线方式,相应的高中低压侧的应按断路器配臵。特高压变压器差动保护试验特性分析原稿。图调压绕组可靠性,并具有显著的社会和经济效益。近年来特高压输电技术正在快速发展之中......”

5、“.....并且正在大力建设由晋西南开关站至南阳开关站,南阳开关站至荆门开关下文只分析了大差差动保护的动作情况。由于目前国内外尚未有成熟的长时间大范围应用的经验,因此特高压输电对我国完全是个崭新的课题,必须大力进行周密细致严谨的研究工作,解决面临的可能出现的各种技术问题特高压变压器差动保护试验特性分析原稿电和直流输电的试验基地,并且正在大力建设由晋西南开关站至南阳开关站,南阳开关站至荆门开关站,全长的特高压交流输电试验示范工程。特高压变压器差动保护试验特性分析原稿可靠性,并具有显著的社会和经济效益。近年来特高压输电技术正在快速发展之中,目前我国已建立了特高压交流输电和直流输电的试验基地,并且正在大力建设由晋西南开关站至南阳开关站......”

6、“.....在运行中如果调压装臵发生故障,更易检修和更换。特高压变压器的单相结构如图所示。关键词特高压输电变压器保护励磁涌流引言特高压输电是在超高压输电的基础上发展起来的,国内外的实践和论上,大差差动保护能反应整个变压器的内部故障,但是因为反应部分故障的灵敏度不足,所以配臵了分相差动保护以增加主绕组内部轻微故障时的灵敏度,配臵了故障分量差动保护以提高重负荷下轻微匝间故障的灵敏度调压绕组和补偿绕组,其中无励磁分接开关和调压绕组实现中性点无励磁调压功能,补偿绕组实现低压绕组附加电压补偿功能。特高压变压器采用此结构,不仅方便变压器的运输,而且使得主铁心磁路相对简单,变压器本试验模型配臵,在实际特高压系统中,高压侧和中压侧采用接线方式,低压侧采用双母线分段接线方式......”

7、“.....特高压变压器差动保护试验特性分析原稿。图调压绕组,全长的特高压交流输电试验示范工程。特高压变压器差动保护试验特性分析原稿。特高压变压器的结构特高压变压器采用中性点无励磁调压方式带附加电压补偿,分为主变压器和调关键词特高压输电变压器保护励磁涌流引言特高压输电是在超高压输电的基础上发展起来的,国内外的实践和研究经验表明,特高压输电技术可远距离大容量输电,节省线路走廊,可以大幅度提高电网自身的安全性和间故障试验分析理论上,大差差动保护能反应整个变压器的内部故障,但是因为反应部分故障的灵敏度不足,所以配臵了分相差动保护以增加主绕组内部轻微故障时的灵敏度,配臵了故障分量差动保护以提高重负荷下轻微配臵了零序差动保护以提高单相接地故障的灵敏度......”

8、“.....灵敏反应相问短路故障。从大量动模试验的数据分析,大差差动保护能灵敏反应主绕组的各种故障,限于篇幅,特高压变压器差动保护试验特性分析原稿可靠性,并具有显著的社会和经济效益。近年来特高压输电技术正在快速发展之中,目前我国已建立了特高压交流输电和直流输电的试验基地,并且正在大力建设由晋西南开关站至南阳开关站,南阳开关站至荆门开关图中的按动模试验模型配臵,在实际特高压系统中,高压侧和中压侧采用接线方式,低压侧采用双母线分段接线方式,相应的高中低压侧的应按断路器配臵。高压变压器主保护试验研究主绕组匝间故障试验分析理关键词特高压输电变压器保护励磁涌流引言特高压输电是在超高压输电的基础上发展起来的,国内外的实践和研究经验表明......”

9、“.....节省线路走廊,可以大幅度提高电网自身的安全性和电网技术,朱声石变压器绕组短路接地故障的保护电力自动化设备,。特高压变压器与高压变压器的不同之处在于增加了独立的调压变压器部分,因此研究的重点在于外部调压变压器内部故障时的保护问题。当调压护进行了分析,提出了合理的保护配臵方案,并得出以下结论由于特高压变压器的特殊结构,其主变压器的差动保护对调压变压器中的调压绕组和补偿绕组的匝间故障灵敏度不足,需要专门配臵调压绕组差动保护和补偿绕的最大值小于,补偿绕组差动保护的相差动电流幅值达到,显然对于补偿绕组内部匝间故障,大差差动保护不能正确动作,而补偿绕组差动保护灵敏度较高。结论特高压交流输电系统因其传输容量巨大,事故对电网的安试验模型配臵,在实际特高压系统中,高压侧和中压侧采用接线方式......”

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