现代配电网不仅结构复杂 , 而且地下电缆和架空线混合 ,故障巡视困难 , 因此迫切需要研究出快速 、准确的单相接地故障定位方法 。鉴于此 ,提出一种基于零序CT载波信号注入的中性点不接地配电网单相接地故障定位方法 , 即对馈线零序电流互感器的二次负载电阻电压通过电子开关进行高频调制 ,所调制的高频载波信号再通过该互感器回馈到一次线路侧 ,经电缆和(或)架空线传输到变电站接收、解调 ,还原出二次负载电阻电压幅值、相位等信息 。现分析该方法的原理和应用 ,并通过仿真验证其正确性和可行性:该方法能够快速获得线路零序电流的分布信息 ,并据此对接地故障点进行准确定位。
零序电流与零序保护定义是什么呢?通过下面这篇简短的文章我们了解一下。
摘要:零序保护分为零序电流保护和零序电压保护,通常会配以继电器或微机保护装置进行电路的保护。那关于零序保护你有又了解多少呢?关于变压器什么情况下需要配备零序保护呢? 一、零序保护定义在大短路电流接地系统
零序电流断相保护电路
在500kV变电站,广泛应用三相独立、自耦降压式变压器。由于自耦变压器高压侧、中压侧线圈之间有电的直接联系,为防止高压侧单相接地引起中压侧过电压,高、中压侧中性点必须直接接地,且有共同的接地中性点,零序电流
摘要:三相四桥臂逆变器通常采用空间矢量控制策略,但该方法的空间矢量图抽象,难以理解,控制时需进行坐标变换,且开关矢量带有根号,所以空间矢量控制方法虽然具有电压利用率高、控制灵活、效率高等优点,但控制较
随着经济的快速发展,配电网的规模越来越大,铺架的距离越来越远,电力系统安全、可靠、稳定的运行就变得至关重要。所以当配电网发生故障时需要第一时间定位故障点并排除故障。 目前,国内对于配电网故障选线技术的
在500kV变电站,广泛应用三相独立、自耦降压式变压器。由于自耦变压器高压侧、中压侧线圈之间有电的直接联系,为防止高压侧单相接地引起中压侧过电压,高、中压侧中性点必须直接接地,且有共同的接地中性点,零序电流
引言21ic智能电网:在我国35kV及10kV电力系统大多采用小电流接地系统,包括中性点不接地系统和中性点经消弧线圈接地系统。小电流接地系统的优点在于,发生单相接地时当线路发生单相接地故障时,故障电流的数值往往较
1间隙保护概述:电压等级说明变压器中性点间隙接地保护保由110kV零序过电压保护和主变中性点间隙电流保护构成。护采用零序电流继电器与零序电压继电器并联方式.带有0.5S时限构成,当系统发生接地故障时,在放电间隙放电
摘要 本文在总结小电流接地系统的特点及研究现状的基础上, 进一步 摘 建模仿真分析研究了小电流接地系统发生单相接地故障时零序电流、零序电压、 电压相模变换、电流相模变换的特征。为解决从变电站出口选出单相接地
1.遇有哪几种情况应同时退出线路两例的高频保护?答:遇有下列情况时应立即停用线路两侧高频保护:高频保护装置故障;通道检修或故障。2.哪几种情况应停用线路重合闸装置?答:遇有下列情况应立即停用有关线路重合闸装置
目前我国井下使用的漏电保护技术有:基于附加直流电源漏电保护原理构成的漏电保护;基于检测零序电压大小构成的漏电保护和由检测零序电流大小构成的漏电保护等。这些技术都存在一定的缺陷:(1)通过检测附加直流电源实
摘要:低成本低功耗测试单相接地系统主要是根据目前10kV输电线路的单相接地研究的成果,利用单片机的低成本低功耗优势,开发出来的判断线路是否发生单相接地的系统。本文主要论述该系统的合理性和可推广性,阐述了该
光纤电流差动保护是高压超高压线路主保护的发展方向,本文介绍了基于32位DSP所研制开发的WXH-803数字式光纤电流差动保护、在500kV系统动模情况及330kV挂网运行情况。该装置采用96点高采样率、快速短窗算法,采用故障