阐述了输电线路一旦发生单相接地故障后,断路器会立即单相跳闸,潜供电弧能否快速熄灭是断路器顺利完成单相重合闸的关键因素。通过理论分析和仿真计算分别研究了不同故障发生位置、高压电抗器和线路长度下输电线路潜供电流的特性,最后以...阐述了输电线路一旦发生单相接地故障后,断路器会立即单相跳闸,潜供电弧能否快速熄灭是断路器顺利完成单相重合闸的关键因素。通过理论分析和仿真计算分别研究了不同故障发生位置、高压电抗器和线路长度下输电线路潜供电流的特性,最后以500 k V龙城输变电系统为例,计算潜供电流,并给出了单相重合闸时间的推荐值。展开更多
500 k V响沙湾变电站3号主变压器投运前进行保护向量测试,将主变压器500 k V侧及220 k V侧分别接带电容负荷,利用高精度相位表测量出各侧(包括公共绕组)实际二次电流幅值、相角值。与之前保护计算值比对分析,并结合各保护装置的采样、...500 k V响沙湾变电站3号主变压器投运前进行保护向量测试,将主变压器500 k V侧及220 k V侧分别接带电容负荷,利用高精度相位表测量出各侧(包括公共绕组)实际二次电流幅值、相角值。与之前保护计算值比对分析,并结合各保护装置的采样、差流显示值,确认3号主变压器保护比率差动、分侧差动及母线差动保护向量的正确性。展开更多
文摘阐述了输电线路一旦发生单相接地故障后,断路器会立即单相跳闸,潜供电弧能否快速熄灭是断路器顺利完成单相重合闸的关键因素。通过理论分析和仿真计算分别研究了不同故障发生位置、高压电抗器和线路长度下输电线路潜供电流的特性,最后以500 k V龙城输变电系统为例,计算潜供电流,并给出了单相重合闸时间的推荐值。
文摘500 k V响沙湾变电站3号主变压器投运前进行保护向量测试,将主变压器500 k V侧及220 k V侧分别接带电容负荷,利用高精度相位表测量出各侧(包括公共绕组)实际二次电流幅值、相角值。与之前保护计算值比对分析,并结合各保护装置的采样、差流显示值,确认3号主变压器保护比率差动、分侧差动及母线差动保护向量的正确性。