匝间保护
匝间保护的相关文献在1989年到2022年内共计185篇,主要集中在电工技术、水利工程、机械、仪表工业
等领域,其中期刊论文104篇、会议论文17篇、专利文献432985篇;相关期刊71种,包括河南科技、电力系统自动化、电力自动化设备等;
相关会议16种,包括水电站扩容改造及自动控制技术研讨会、中国电机工程学会继电保护专业委员会2014年发电侧保护和控制学术研讨会、2011全国水电厂(站)智能化建设与问题解决及日常维护研讨会等;匝间保护的相关文献由391位作者贡献,包括郑玉平、沈全荣、王兴国等。
匝间保护—发文量
专利文献>
论文:432985篇
占比:99.97%
总计:433106篇
匝间保护
-研究学者
- 郑玉平
- 沈全荣
- 王兴国
- 柳焕章
- 莫品豪
- 严伟
- 屠黎明
- 张晓宇
- 苏毅
- 顾乔根
- 吕航
- 曹虹
- 郭晓
- 陈松林
- 周泽昕
- 尹项根
- 张哲
- 戴飞扬
- 文继锋
- 李勇
- 毛鹏
- 沈国荣
- 行武
- 邹卫华
- 郭雅蓉
- 陈俊
- 高晨光
- 黄雄
- 刘元博
- 卞兴炜
- 吕鹏飞
- 周春霞
- 张俊
- 时盛志
- 李卫良
- 李宝伟
- 李旭
- 李玉海
- 杜丁香
- 杨洪涛
- 沈文英
- 潘书燕
- 王东兴
- 王哲
- 程骁
- 胡嘉武
- 郑涛
- 郑超
- 陈卫
- 陈德树
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王超;
陈禹志;
徐攀峰;
罗来龙;
文方;
覃文继
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摘要:
匝间保护是高压并联电抗器匝间短路的主保护,主要由零序阻抗判据和分相阻抗判据构成。在线路单相接地故障跳闸后,高抗对应相与线路电容发生低频振荡,可能导致高抗匝间保护误动。本文深入分析了低频分量对高抗饱和的作用机理及其对匝间保护的影响,同步阐释了线路非全相状态对零序阻抗判据的影响,提出了高抗匝间保护优化方案,并进行了仿真验证。所提匝间保护方案兼顾了可靠性和速动性要求,希望能对相关从业人员提供有益参考。
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郑涛;
刘校销
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摘要:
磁控式并联电抗器(MCSR)可实现无功功率的大范围平滑调节,但现有研究中MCSR容量调节暂态特性及其对保护的影响尚不清晰.因此,该文对MCSR容量调节过程展开研究,首先分析了磁控式并联电抗器的稳态运行特性,引入磁饱和度概念,在此基础上,对其容量调节暂态过程特性展开讨论.调容暂态过程中,由于心柱间磁饱和度的差异,三相控制绕组电流及控制绕组总电流的基波分量将会增加,导致基于控制绕组总电流基波分量的匝间保护误动.为解决该问题,根据MCSR调容过程中三相控制绕组电流基波分量平均值近似相等的特点,利用三相控制绕组电流基波分量差异度,可以准确识别出容量调节过程,从而有效解决了MCSR容量调节过程中匝间保护误动的问题.基于Matlab/Simulink的仿真及1.5kVMCSR样品的动模实验,验证了所提方案的正确性.
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夏武;
黄聪
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摘要:
从超高压输电线路并联电抗器保护装置的工作原理入手,在详细介绍差动保护、匝间保护原理和动作特性的基础上,提出了一种电抗器保护原理、保护定值的现场调试方法.该调试方法能及时发现并消除设备缺陷,满足实际工程需要,为今后超高压输电线路并联电抗器保护装置的设计、运行和维护积累了宝贵的经验.
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孙改改
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摘要:
大型机组发电机电气量保护都按照双重化配置原则,由于发电机机端只有一组匝间专用PT,两套保护均取自匝间专用PT的开口三角,一旦该PT出现异常,两套定子匝间保护均会受到影响.目前,国内已多次发生定子匝间故障,并且某些机组由于未配置定子匝间保护,无法快速切除匝间故障,最终转化成相间短路故障,造成了巨大的经济损失.本文研究了一种既不依赖于匝间专用PT,同时又能达到纵向零序电压匝间保护性能的新原理.双套配置的定子匝间保护方案为:一套纵向零序电压匝间保护原理,另一套采用不依赖于专用PT的匝间保护新原理,实现两套保护输入通道的完全独立,提高发电机的安全性及可靠性.
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莫品豪;
郑超;
张晓宇;
蔡东升;
顾乔根;
龚啸
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摘要:
抽能型高压并联电抗器,简称抽能高抗,实质是一台由网侧绕组和抽能绕组构成的空心型变压器,属于一种既能吸收系统多余无功也能提供站用电源的新型电抗器.目前,工程上通常采用抽能绕组过电流或零序过电流保护反映抽能绕组的匝间短路故障,存在着选择性差、动作时间长等不足.因此,提出一种新型的抽能绕组匝间短路保护方案以解决这一问题,即综合采用抽能高抗网侧绕组的电压和电流以及抽能绕组环内电流等电气量,由区外异常判据、铁芯饱和判据和自产零序过流判据以逻辑相与的方式共同构成.RTDS仿真实验表明,该保护方案,既能保证在各种非区内故障工况下可靠不动作,又能灵敏反映抽能绕组4%匝以上的匝间短路故障,并将保护动作时间缩短至50 ms左右,解决了以往抽能绕组匝间短路保护方案选择性差、动作时间长等问题.
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莫品豪12;
郑超12;
张晓宇12;
蔡东升3;
顾乔根12;
龚啸12
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摘要:
抽能型高压并联电抗器,简称抽能高抗,实质是一台由网侧绕组和抽能绕组构成的空心型变压器,属于一种既能吸收系统多余无功也能提供站用电源的新型电抗器。目前,工程上通常采用抽能绕组过电流或零序过电流保护反映抽能绕组的匝间短路故障,存在着选择性差、动作时间长等不足。因此,提出一种新型的抽能绕组匝间短路保护方案以解决这一问题,即综合采用抽能高抗网侧绕组的电压和电流以及抽能绕组环内电流等电气量,由区外异常判据、铁芯饱和判据和自产零序过流判据以逻辑相与的方式共同构成。RTDS仿真实验表明,该保护方案,既能保证在各种非区内故障工况下可靠不动作,又能灵敏反映抽能绕组4%匝以上的匝间短路故障,并将保护动作时间缩短至50ms左右,解决了以往抽能绕组匝间短路保护方案选择性差、动作时间长等问题。
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王文志;
余芳
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摘要:
本文结合某燃机电厂某台390MW机组在一次正常启机过程中发电机匝间保护的误动,介绍了发电机匝间保护的作用、原理与逻辑,深入分析了发电机匝间保护误动的原因,并对如何避免误动提出一些解决方法,以期与同行进行交流与探讨,提高燃机电厂的电气检修水平.
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林生红;
王金元
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摘要:
为解决轻载时高压输电线路电压偏高的问题,必须安装高压并联电抗器(HVSR).目前电抗器匝间保护的正确动作率偏低,文章探索用简化多元多项式(RMP)神经网络实现HVSR的匝间保护,改进电抗器匝间保护性能,介绍了RMP新型神经网络原理,推导了用奇异值分解方法确定RMP系数的训练算法.通过仿真HVSR的正常运行及故障状态,该研究获得了训练和测试样本,按照训练算法确定了RMP神经网络的权重.结果表明基于RMP神经网络的HVSR匝间保护具有较好的性能.
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韩顺实;
杨宗
- 《中国电机工程学会电力系统安全技术交流研讨会》
| 2011年
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摘要:
在某500kV新建开关站母线高压电抗器空投试验时,电抗器的匝间保护快速动作出口跳闸.根据保护装置报文和录波分析,发现空投试验时产生直流分量导致零序电流引起匝间保护误动.针对这一问题,采用带补偿的绝对值比较式零序方向元件和负序方向、零序阻抗元件保护启动元件或带自适补偿的零序功率方向元件、零序阻抗元件以及有工频变化量浮动门槛的起动元件等,该措施既能提高匝间保护动作的灵敏度,又能保证在各种外部短路情况下(如串补线路、谐振、振荡等因素)以及任何非正常运行工况(如非全相、CT二次回路短接工断线等)下不会误动作。将匝间保护定值适当调大,时限调长,让其躲过线路发生单相瞬时接地故障时,所流过保护装置的电流,或者在时限上让线路重合闸成功后,匝间保护能自动返回。
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时盛志
- 《神华集团公司第一届煤制油化工车间主任大会》
| 2011年
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摘要:
本文参考中国神华煤制油包头煤化工分公司自备电厂的运行状况,简要介绍了发电机纵向零序电压型匝间保护的原理、构成,对保护装置运行过程中出现的问题进行了分析,从影响纵向零序匝间保护正确动作的各种因素入手详细分析其原因,指出在发电机停机时,仔细检查一次回路和二次回路,检查电压互感器IYFH、3YFH的开口三角出去的二次接线具体到了什么位置;检查电压互感器IYFH,3YFH的一次侧接线及二次侧接线,是否有松动或接地迹象;如果有接线错误,及时改正。纵向零序电压型匝间保护,为防止误动,除有专用TV断线闭锁外,还应有负序功率方向闭锁。在区外接地故障过程中,用负序方向继电器来对这种情况进行制动是非常可靠的。负序功率方向元件的动作方向应由发电机定子结构决定。另外,可适当对纵向零序电压元件增加100~200ms的小延时,这样可大大提高匝间保护的动作可靠性,而不会对发电机造成更大的危害。
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王凯;
许峰;
陈俊;
王光
- 《中国电机工程学会继电保护专业委员会2014年发电侧保护和控制学术研讨会》
| 2014年
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摘要:
本文首先介绍燃气轮发电机相对于汽轮发电机组的特点,然后针对机组未配置匝间专用TV、发电机机端TV一次侧中性点不接地等现场工程应用问题,分析燃气轮机组的定子匝间保护、定子接地保护和失磁保护需做的特殊处理,最后介绍和应涌流对机组保护的影响,提出在电厂设计阶段,大型燃气轮发电机的机端TA和中性点TA可选用同型号的TPY级电流互感器,主变压器差动保护各侧TA也选用TPY级电流互感器,以利于保护装置进行TA饱和的判别。在运行方式上,在满足调度部门运行要求的前提下,通过策略优化,一方面减少机组的启停次数,另一方面,由于燃气轮机发电机组多为调峰机组,可尽量将变压器合闸操作安排在用电低谷时段发电机停运状态下进行。如果机组运行经验表明出现和应涌流的概率较高,且现有的差动保护难以躲过,可在计算论证和权衡利弊后,适当提高差动保护启动电流整定值或减小拐点电流,也可以躲过一部分和应涌流。差动保护中增加和应涌流的识别判据。变压器产生和应涌流一侧的线电流突变与差动电流出现时刻有一定时差,利用时差法鉴别和应涌流并闭锁差动保护;通过检测负序电压突变来识别合闸时刻,利用合闸时刻与差动电流出现时刻的时间差也可以来鉴别和应涌流。
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