针对现场运行中发生的110 k V母线保护区外故障动作的行为分析,通过PSCAD/EMTDC仿真再现了故障。仿真结果表明事故是由于故障电流中的直流分量造成电流互感器饱和所致。经仿真分析,通过增大电流互感器变比、绕组匝数、铁芯截面积,减小...针对现场运行中发生的110 k V母线保护区外故障动作的行为分析,通过PSCAD/EMTDC仿真再现了故障。仿真结果表明事故是由于故障电流中的直流分量造成电流互感器饱和所致。经仿真分析,通过增大电流互感器变比、绕组匝数、铁芯截面积,减小二次回路阻抗、铁芯剩磁等措施可以有效提高电流互感器的抗饱和能力。展开更多
阐述了利用局部信息的传统就地保护存在的问题,基于广域保护理念提出了区域预控保护的设计原则,根据设计原则构建了一套智能化区域预控保护系统,详细阐述了该系统在数字化变电站的工程实现及其在110 k V区域电网的工程实践。实际工程应...阐述了利用局部信息的传统就地保护存在的问题,基于广域保护理念提出了区域预控保护的设计原则,根据设计原则构建了一套智能化区域预控保护系统,详细阐述了该系统在数字化变电站的工程实现及其在110 k V区域电网的工程实践。实际工程应用证明该系统不仅适用于传统变电站,还可适用于数字化变电站,能够满足实际电网的需求,达到了工程应用的要求。展开更多
文摘针对现场运行中发生的110 k V母线保护区外故障动作的行为分析,通过PSCAD/EMTDC仿真再现了故障。仿真结果表明事故是由于故障电流中的直流分量造成电流互感器饱和所致。经仿真分析,通过增大电流互感器变比、绕组匝数、铁芯截面积,减小二次回路阻抗、铁芯剩磁等措施可以有效提高电流互感器的抗饱和能力。
文摘阐述了利用局部信息的传统就地保护存在的问题,基于广域保护理念提出了区域预控保护的设计原则,根据设计原则构建了一套智能化区域预控保护系统,详细阐述了该系统在数字化变电站的工程实现及其在110 k V区域电网的工程实践。实际工程应用证明该系统不仅适用于传统变电站,还可适用于数字化变电站,能够满足实际电网的需求,达到了工程应用的要求。