登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
2)利用故障瞬间暂态信号(不包括行波信号)的选线方法,或以暂态选线方法为主的装置A、C、E、G选线成功率分别为100%、100%、75%和63%,选线效果良好,但仍受个体差异的影响。其中,装置E、G选线错误主要发生在电压信号接线极性反接时。
3)利用行波选线方法的装置F选线成功率为75%,选线效果较好。其2次选线错误没有一定的规律,说明装置或算法不够稳定。
4)利用故障工频、谐波等稳态分量的选线装置I、J选线成功率分别为17%和0%,选线效果整体不佳。
5)对于金属性接地、弧光接地、水阻接地、草地接地等不同故障形式,注入信号选线和暂态选线技术均具有较好的选线效果。
6)两次电压信号不完全正常的非理想条件测试中(表3中序号1、2),部分装置选线失败,造成选线成功率降低,说明信号极性反接等现场经常出现的状况对选线效果有一定影响。鉴于相同原理的装置在非理想条件的效果各不同,说明该影响主要取决于装置的个体差异(具体算法是否具有适应性等),而与选线原理和技术并无确定关系。
综上所述,可以发现注入电流法和暂态法选线效果较好,而基于故障工频量、谐波量的传统选线技术则总体效果不佳。主要原因为:
1)由于故障零序电流的暂态分量远远大于稳态分量(一般为数十安培,最大可达数百安培),能量大,抗干扰能力强,即使在电压过零时故障,也会产生与工频零序电流幅值相当的暂态电流;此外,暂态分量易于从稳态电流和谐波电流中提取,不受消弧线圈、间歇性接地故障的影响。对于间歇性接地和弧光接地故障,频繁出现的暂态过程会使暂态信号的持续时间更长,因此利用故障暂态信号的选线技术可靠性较高。
2)注入电流选线技术和产品主要是利用调整消弧线圈补偿度或在中性点附加中电阻等方式,向系统注入幅值、次数、持续时间不等的电流信号。其可靠性与注入电流的幅值等因素有关,注入信号的幅值越大,或者与工频的特征(如频率、时间间隔性等)差异越明显,成功率越高。试验所用装置可产生幅值为40A左右、注入次数及持续时间各异的注入电流,其幅值较大,因此选线可靠性较高。
3)基于工频零序电流的选线法(除有功分量法)不适用于经消弧线圈接地系统;有功分量法虽适用于经消弧线圈接地的系统,但故障点产生的有功电流很小,容易受弧光接地、间歇性接地故障以及TA不平衡、线路长短、过渡电阻大小的影响;谐波法受谐波源大小和相位关系影响较大,且故障电流中的谐波含量幅值较小(一般小于10%)。因此利用故障工频、谐波等稳态分量选线方法的效果均不佳。
进一步分析,还可得出小电流接地故障选线装置的性能与选线效果除受选线原理这一最重要的因素影响之外,还会受到装置设计、安装及维护措施等因素的影响。要充分发挥选线装置的技术优势,就必须优化其产品软、硬件设计,提高装置的安装及维护质量。
3结语
目前,小电流接地故障选线技术种类多样,装置繁多,由于缺乏针对各类选线技术及装置的性能对比与验证,加之装置设计和现场安装、维护等方面的不足,故障选线效果仍有待进一步提高。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
一、引言在常规AC-DC开关电源中,其输入端AC电源经全波整流后,一般接一个大电容器,以得到波形较为平直的直流电压。整路是一种非线性元件和储能元件的组合,因此,虽输入交流电压是正弦的,但输入交流电流波形却严重畸变,呈脉冲状,输入电流产生严重畸变的结果是,电源满载工作时功率因素不足0.6,谐
01导语本文在微电网传统二层控制中添加了一误差电压补偿环路,控制微电网交流母线电压根据并网点谐波电压进行轻微畸变,通过减少微电网交流母线与并网点间的谐波电压差,降低微电网向电网注入的谐波电流,提高了微电网并网电流的电能质量。02研究(项目)背景微电网作为未来智能电网的组成单元,其内部通
增加配电变压器电流的有效值在谐波产生后,会形成谐波电流,受谐波分量的影响,配电变压器在运行过程中的铜损会有所增加。也就是说,如果在配电变压器的负荷电流中存在谐波的干扰,会导致其电流的有效值被扩大,使得配电变压器在工作状态下释放出更多的热量,而这些热量最终会被损耗掉。通常情况下,谐
[$NewPage$][$NewPage$][$NewPage$][$NewPage$][$NewPage$][$NewPage$][$NewPage$][$NewPage$]
小电流接地故障选线方法及装置种类繁多,由于缺乏综合性能对比,电网公司在产品选型时存在一定盲目性,选线装置实用效果总体不佳。不同选线技术性能差异较大,以暂态法和注入电流法(通过调整消弧线圈失谐度或在中性点附加中电阻向系统注入电流)为代表的选线技术效果良好,而传统利用故障工频电流、谐波
一般的采用LC陷波电路的无源谐波滤波器,不适合用在设备的谐波治理上。这种滤波器并联在线路上,为谐波电流提供一个低阻抗通路,如图1所示。图1传统陷波器型滤波器这种原理的滤波不能用于设备的电源输入端,主要是存在以下几个方面的问题:第一:滤波效果不确定:这种滤波器与变频器组合起来时,并不能
导读:智能电网是建立在一个良好的电网基础之上的,那电网中最隐蔽,最危险的杀手谐波到底是怎么产生的,它的存在对智能电网的影响以及如何抑制它呢?1)系统角度,谐波会导致一些不正常现象:一是超高压长线上,谐波电流若较大,潜供电弧熄灭会被延缓,单相重合闸可能会失败,扩大事故,消弧线圈接地的
5月22日,南网科研院牵头南网总调、广东电网公司、云南电网公司、超高压公司,联合开展了普侨直流带接地极调试期间对周边交流变压器的直流偏磁试验。试验历时9小时(13:00-21:00),部分测试区域伴随着强烈的雷雨天气,试验人员采取强有力的措施确保了测试的安全进行。期间,南网科研院院生技中心李锐海
由于有源电力滤波器的价钱高,为降低补偿安装的投资,主要方法就是降低有源电力滤波器的容量。目前的主要思绪是将有源电力滤波器和无源滤波器混合运用,用无源滤波器滤除谐波源中主要的谐波电流,用有源电力滤波器来进步总体的补偿效果,这就是混合型有源电力滤波器。有源电力滤波器自身除能补偿谐波外,经过在控制电路上加以改造还能够补偿基波无功、电压闪变以及电压的不均衡等功用。金属铠装抽出式开关设备,系 3~10千伏三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电安装。主要用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业配电以及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等
在实际工作中正确分析零序电流互感器的误差很重要。电流互感器的工作条件属于套管型(或称母线型)电压互感器,这种电压互感器原方无绕组,而是将被测回路的导体(引线套管或汇流排)或电缆穿过它的内孔,作为原方绕组,因而仅有1匝。套管型电压互感器在其原方电流小于100A时已不能保证准确度,一般的电压互感器在制作时,额定电流400A以下多采用多匝式结构,这是因为电压互感器的误差决定于它的铁心所消耗的励磁安匝I0N1(磁势)占原方绕组总励磁安匝I1N1(磁势)的百分数,对于同一台铁心,在相同的原方电流下,原方绕组匝数越少,误差越大。套管型(或称母线型)电压互感器原方绕
北极星售电网获悉,近日,大唐蒙东新能源事业部霍林郭勒高新技术产业开发区增量配电网绿色供电项目(霍林郭勒区域)10万千瓦风电项目最后一台风机成功并网发电。据悉,该项目位于内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市及兴安盟科尔沁右翼中旗,线路起于兴安盟科尔沁右翼中旗乌恩达坝220千伏风电场升压站西侧北
11月22日,南方电网公司2024年配网材料第二批框架招标,预计标包金额132.97亿元,本批次框架招标范围包括预应力或部分预应力锥形水泥杆、普通钢筋混凝土杆、20kV及以下钢芯铝绞线、20kV及以下铝包钢芯铝绞线、钢绞线、低压电线、绝缘架空电缆、10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型)、低压交流
来源:《中国电力》2024年第10期引文:周洋,黄德志,李培栋,等.考虑平衡端点相位不对称及光伏接入的低压配电网三相潮流模型[J].中国电力,2024,57(10):190-198.编者按随着光伏发电在电力系统中的渗透率不断提高,尤其是大量分布式光伏电源接入低压台区电网,给电网的运行和管理带来了新的挑战。低压台区
11月19日,在江西省都昌县35千伏徐埠变电站10千伏十方线施工作业现场,都昌县供电公司施工人员应用轮履式钻挖抓型多功能一体化综合作业机(以下简称一体化综合作业机)2.0开展立杆作业。近年来,国网江西省电力有限公司坚持科技创新,推动配网工程施工转型升级,于2019年研发一体化综合作业机1.0,并于
2019年,浙江首个省级新区——杭州钱塘新区诞生了。见江搭桥,向东发展,6年攻坚克难。如今,钱塘区已经形成1个千亿级和3个五百亿级产业集群,覆盖“生物医药、航空航天、半导体、智能汽车与智能装备、新材料”五大主导产业。钱塘区已成为杭州产研发展新门面。这些高精尖产业稳定发展的背后,离不开电
“遥控分闸10千伏海泉Ⅰ线与海泉Ⅱ线联络开关、负荷校验通过,一、二次设备正常,晨操方案执行完毕,成功率100%。”11月10日,南方电网海南三亚供电局执行“配网馈线组整组晨操测试”作业,10个开关20次合闸和分闸操作圆满成功,这是三亚配电网数字化建设的一个缩影。作为电网的“神经末梢”,配电网是
广东省佛山市高明区地处粤港澳大湾区与粤中西部的连接点,区域供电既有大湾区高供电可靠性的要求,又有农村电网特性。广东电网公司佛山高明供电局以“可观、可测、可调、可控”为方向,根据现有电力网架基础,紧紧围绕配电网数字化转型、新能源管控、微电网、配电柔性多状态开关技术、电力需求侧管理等
11月21日,浙江乐清市2025年度10千伏及以下配电网建设与改造项目核准获批。一、为保障经济社会发展及居民生活的用电需求,提高电网的供电可靠性、安全性,增强网架结构,依据《企业投资项目核准和备案管理条例》,同意建设乐清市2025年度10千伏及以下配电网建设与改造项目。项目代码:2410-330382-04-0
国网冀北电力有限公司是国家电网的省级子公司,肩负着保障首都重要输电通道安全,服务河北省唐山、张家口、秦皇岛、承德、廊坊五市经济社会用电,促进区域能源清洁低碳转型的职责使命。近年来,公司积极贯彻国家电网高质量发展战略和河北省建设新型能源强省部署,以争创“两个标杆”(新型电力系统示范
11月19日,西藏山南市能源局发布关于加强清洁能源项目管理有关工作的通知(送审稿),其中指出,支持输配电网建设、电网老旧设备更新,加大投资建设改造力度,提高电网智能化水平,着力提升电网接入新能源的能力。完善新能源电力消纳责任权重制度,建立完善新能源电力消纳责任考评指标体系和奖惩机制。
“新型电力系统”这一概念,首先在2021年3月15日的中央财经委员会第九次会议中出现,与实现“双碳”目标紧密绑定。其以保障能源电力安全为基本前提,以满足经济社会发展对电力的需求为首要目标,以新型电网为枢纽平台,以源网荷储互动与多能互补为支撑。在此背景下,电力负荷管理正逐步凸显其在构建清
国网河南省电力公司2023年第五次物资公开招标采购招标公告招标编号:1723051.招标条件项目建设单位为国网河南省电力公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,招标人为国网河南省电力公司,并委托河南立新监理咨询有限公司为招标代理机构。项目已具备
6月21日8时18分,国网自贡供电公司迎峰度夏重要补强工程——110千伏汇西输变电扩建工程顺利竣工投运。此次增容扩建工程是在原有2台主变的基础上,新增一台63兆伏安变压器,扩建110千伏进线1回、扩建10千伏出线间隔12个、扩建电容器组成套装置2套、新增10千伏接地变消弧线圈1台。
国网河北省电力有限公司2022年第四次物资类招标采购推荐的中标候选人公示(招标批次编号:042204)
北极星输配电网获悉,2022年10月14日,四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)第十二届董事会第四次会议以9名董事全票审议通过了《关于投资建设白马110千伏输变电工程的议案》,董事会同意公司以自有资金投资建设白马110千伏输变电工程。(一)项目名称四川明星电力股份有限公司运维中心白马110千伏
6月30日,三峡环境溪洛渡分公司完成110kV溪洛渡变电站1#消弧线圈维护工作,为溪洛渡坝区电网安全稳定运行再添保障。消弧线圈是一种用于小电流接地系统的补偿装置。当系统发生单相接地故障时,消弧线圈产生感性电流补偿接地电容电流,使通过接地点的电流低于产生间歇电弧或维持稳定的电弧所需要的电流值
南方电网公司2022年主网一次设备第一批框架招标项目公告(招标编号:0002200000088812)一、招标条件南方电网公司2022年主网一次设备第一批框架招标项目(编号:0002200000088812),已由项目审批部门批准,项目项目资金来源已落实,招标人为中国南方电网有限责任公司。本项目已具备招标条件,现进行公
国网甘肃省电力公司2022年第二次物资招标采购项目1.招标条件本(批)招标项目已由相应政府发展部门同意建设,项目建设单位为国网甘肃省电力公司(以下简称“项目单位”),建设资金来自项目单位自有资金,招标人为国网甘肃省电力公司。项目已具备招标条件,现对该(批)项目的货物进行公开招标。招标人
国网湖北省电力有限公司2022年第一批物资招标来购推荐的中标候选人公示(招标编号:152201)
国网湖北省电力有限公司2022年第一批物资招标采购招标公告(招标编号:152201)1.招标条件本(批)招标项目已由相应政府发展部门同意建设,项目建设单位为国网湖北省电力有限公司(以下简称“项目单位”),建设资金来自项目单位自有资金,招标人为国网湖北省电力有限公司。项目已具备招标条件,现对该
10月19日,国网浙江宁波市鄞州区供电公司变电运维人员发现位于宁波东部新城的海晏变由于部分电缆线路距离过长,导致地下10千伏电缆引起电容电流出现波动造成“欠补偿”,运检部立即组织主配网联动,调整配网运行方式,及时消除了一场电网设备事故。供电所配网运行人员仔细整理和分析了该段母线的所有10
国网西藏电力有限公司2020年第二批物资类招标采购(招标编号:312002)项目评标工作已经结束,依据《中标人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3日。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!