输电线路在线监测系统的短路分为那两类?

一道应用题如下:如下图所示,A,B两地相距30km,在两地之间架设了一条输电线路,所用输电线路每米的电阻为0.02欧,现有某 处c发生短路事故,为了查清事故的准确位置,查线人员将B地线路断开后,_百度作业帮
一道应用题如下:如下图所示,A,B两地相距30km,在两地之间架设了一条输电线路,所用输电线路每米的电阻为0.02欧,现有某 处c发生短路事故,为了查清事故的准确位置,查线人员将B地线路断开后,
一道应用题如下:如下图所示,A,B两地相距30km,在两地之间架设了一条输电线路,所用输电线路每米的电阻为0.02欧,现有某 处c发生短路事故,为了查清事故的准确位置,查线人员将B地线路断开后,在A处加上9V的电压,用电流表测得电流为0.03A.问事故发生地C离A处有多远?
R=9V/0.03A=300 Ohm300 Ohm/0.02 Ohm/m = 15000m = 15km15km/2 = 7.5km
短路点的环路电阻 9V / 0.03A = 300 欧 单条线路的电阻 那就是 300/2=150欧150 / 0.02 = 7500 米 上传我的文档
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输电线路施工考试试题
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输电线路施工考试试题
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由变压器外部故障暂态穿越性短路电流产生的不平衡电流的克服方法
在变压器外部故障的暂态过程中,使纵差保护产生不平衡电流的主要原因是一次系统的短路电流所包含的非周期分量,为消除它对变压器纵差保护的影响,广泛采用具有不同特性的差动继电器。
① 采用带速饱和变流器和带加强型速饱和变流器的差动继电器。采用带速饱和变流器的差动继电器是克服暂态过程中非周期分量影响的有效方法之一。根据速饱和变流器的磁化曲线可以看出,周期分量很容易通过速饱和变流器变换到二次侧,而非周期分量不容易通过速饱和变流器变换到二次侧。因此,当一次线圈中通过暂态不平衡电流时,它在二次侧感应的电势很小,此时流入差动继电器的电流很小,差动继电器不会动作。加强型速饱和变流器是由一个带有2 个短路线圈的速饱和变流器和1 个作为执行元件的电流继电器组成。速饱和变流器的磁导体是一个三柱铁心,2 个短路线圈分别绕在中间柱和左侧边柱上,其极性的连接是使它们所产生的磁通在铁心柱中同方向相加,使变流器更容易饱和,从而使分周期分量更不容易通过变流器变换到二次侧,加强了继电器避越非周期分量的作用。
② 采用具有磁力制动特性的差动继电器。这种差动继电器是在速饱和变流器的基础上,增加一组制动线圈,利用外部故障时的短路电流来实现制动,使继电器的起动电流随制动电流的增加而增加,它能可靠地躲开变压器外部短路时的不平衡电流,并提高变压器内部故障时的灵敏度。具有磁力制动特性的差动继电器的主要元件是一个三铁心柱的速饱和变流器,它共有6 个线圈,即:2 个制动线圈、1 个工作线圈、1 个平衡线圈、2 个二次线圈。其中制动线圈通常接于变压器无电源一侧或小电源一侧的差动臂上,工作线圈接于差动回路中。当制动线圈中没有电流时,能使执行元件动作的工作线圈中的电流为继电器的最小启动电流。当制动线圈中有电流后,它将在铁心的2 个边柱上产生磁通,使铁心饱和,导率下降。此时要使执行元件动作,必须增大工作线圈中的电流,因此,继电器的启动电流随着制动电流的增大而增大。通过正确的定值整定,可以使继电器的实际启动电流不论在任何大小的外部短路电流的作用下均大于相应的不平衡电流,使变压器纵差保护能可靠躲过变压器外部短路时的不平衡电流。这种具有制动特性的差动继电器虽然整定计算和调试都比较复杂,但由于它的优点显著,在变压器的纵差保护中得到了广泛的应用。变压器可能发生的故障和不正常运行方式
变压器在电力系统中广泛地用来升高或降低电压,是电力系统不可缺少的重要电气设备。现代生产的变压器,虽然在设计和材料方面有所改进,结构上比较可靠,相当于输电线路和发电机来说,变压器故障机会也比较少。但在实际运行中,仍有可能发生各种类型的故障和异常运行情况。为了保证电力系统安全连续地供电,并将故障和异常运行情况对电力系统的影响限制到最小范围,应根据变压器的容量等级和重要程度的不同,装设必要的、性能良好及动作可靠的继电保护装置。
变压器的故障可分为内部故障和外部故障。内部故障是指变压器油箱里面发生的故障,大致可分为两类。
1)电气故障
电气故障将对变压器立即产生严重的损伤作用。在这种情况下,可通过检测其不平衡的电流和电压进行分析。通常故障原因如下:
① 高压或低压绕组相间短路;
② 中性点直接接地侧的单相接地短路;
③ 高压或低压绕组匝间短路;
④ 第三绕组上的接地故障或匝间短路。
内部短路故障产生的电弧,不仅会损坏绕组的绝缘、烧毁铁芯,而且由于绝缘材料和变压器油因受热分解而产生大量的气体,有可能引起变压器油箱爆炸。同时,短路故障还将引起系统电压降低,如延长低电压的时间,能造成旋转电机之间失去同步,失步电机引起的过渡电流将造成其他继电器动作而误跳闸。因此,在变压器内部发生电气故障时,应迅速将变压器切除。
2) &初始&故障
&初始&故障即初始局部的故障。它将对变压器产生缓慢发展的损害作用,但一般不能检测其不平衡的电量。故障原因有:
① 导体之间电气连接接触不良或铁芯故障,在变压器油中可能产生间歇性电弧;
② 冷却媒介不足将使变压器油温升高,如油位过低或油路阻塞,容易在绕组上产生局部热点;
③ 分接开关故障,并联运行变压器之间产生环流和负荷分配不合理,造成变压器绕组过热。
这种故障在初始阶段是不严重的,不会对变压器立即产生损伤,但在发展过程中可能产生各种故障,扩大事故的范围,因此,应尽可能快地消除。
变压器最常见的外部故障,是油箱外部绝缘套管及引出线上的故障,可能导致引出线的相间短路或单相接地短路。
实践证明,变压器引出线上的相间短路,单相接地短路和绕组的匝间短路是比较常见的故障形式。三台单相变压器组成的变压器组,发生内部相间短路是不可能的,在三相变压器中发生内部相间短路的可能性也小。变压器的不正常工作状态主要是:由于外部短路和过负荷引起的过电流;中性点直接接地电力网中,外部接地短路引起的过电流及中性点过电压;冷却系统故障;变压器的温度升高等。
变压器保护可以分为短路保护和异常运行保护两类。短路保护用以反应被保护范围内发生的各种类型的短路故障,作用于断路器跳闸。为了防止保护装置或断路器拒动,又有主保护和后备保护之分。异常运行保护用以反应各种可能给机组造成危害的异常工况,此保护作用于发信号。这类保护一般只装设一套专用继电器,不设后备保护。
Yokogawa SB401-10&
Yokogawa PW481-10&
Yokogawa DCS AAB841-S00&
Yokogawa DCS AAV141-S00&
Yokogawa DCS AAT145-S00&
Yokogawa DCS ADV159-P00&
Yokogawa PS11*C
Yokogawa NP54*C&
Yokogawa VM4*D&
Yokogawa PS31*A&
Yokogawa NP53*C&
Yokogawa MS05*B
Yokogawa NCU4*A
Yokogawa FCA4*B
Yokogawa MS22*A
Yokogawa ALU4*D&
Yokogawa CTL4*B&
Yokogawa PNL4*A
Yokogawa PS13*B
Yokogawa VM1*B&
Yokogawa LCA*C&
Yokogawa NM6*D&
Yokogawa NP1*C&
Yokogawa FC1*C&
Yokogawa PS12*B
Yokogawa MX2*D&
Yokogawa MX6*A
Yokogawa NC2*C&
Yokogawa VM1*D
Yokogawa MAC2*A&
Yokogawa ST3*D&
Yokogawa ST4*D
Yokogawa NC3*B&
Yokogawa CP345 S1
Yokogawa AIP503&
Yokogawa AIP562
Yokogawa CP313D
Yokogawa FC311
Yokogawa AIP532&
Yokogawa ABC10D S2
Yokogawa AIP502&
Yokogawa SB301 S1&
Yokogawa VF311&
Yokogawa PW301 S4&
Yokogawa AFG30D S1&
Yokogawa PW301 S3&本产品网址:/b2b/lujun/sell/itemid-.html基于MATLAB的电力输电线路短路分析--《佳木斯大学学报(自然科学版)》2006年04期
基于MATLAB的电力输电线路短路分析
【摘要】:简要介绍了电力系统模型和MATLAB/SIMULINK中SimPowerSystems(电力系统元件库)的主要功能.SimPowerSystems是专门为电力系统设计的仿真分析软件,在对其基本元件进行介绍后,在仿真平台上,通过对一个简单的电力系统输电线路的短路故障进行设计、仿真、分析,得到了理想的仿真效果.
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM713【正文快照】:
随着电力工业的发展,电力系统的规模越来越大.在这种情况下,许多大型的电力科研实验很难进行.一是实际的条件难以满足;二是从系统的安全角度来讲也是不允许进行实验的.考虑这两种情况,寻求一种最接近于电力系统实际运行状况的数字仿真工具十分重要,目前比较常用的电力系统仿
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