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煤矿井下电网越级跳闸故障识别及防治技术研究(原稿) 煤矿井下电网越级跳闸故障识别及防治技术研究(原稿)

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《煤矿井下电网越级跳闸故障识别及防治技术研究(原稿)》修改意见稿

1、“.....造成供电线路的首末端的电流差较小,当线路中发生短路时,产生很大的短路电流,使得首末端的短路电流均达到电流速断保护条件。由于电力部门对保护时延有要求,不能单靠增加各级时延解决该问题,造成短路保护整定困难。随着井下大功率设备不断增多间隔发送报文信息,当电力监测系统节点检测到线路故障时,节点立即停止固定间隔报文发送,并打包跳闸和闭锁指令报文信息,以间隔很短的时间连续两次发送该指令信息,然后逐渐加大时间间隔,直到事件状态稳定,再恢复到固定时间间隔发送。施的情况下,同时启动可能会造成瞬时的电压波动,如果电压在瞬间波动超过安全的范围,由于开关内的电压保护是瞬时的,必然会启动保护开关,直接引起大面积的越级跳闸煤矿用电高峰时,井下些大功率冲击性和非线性负荷的投入使用,不仅导致了电网功率因数降低无功功煤矿井下电网越级跳闸故障识别及防治技术研究原稿高速同步采样技术......”

2、“.....能够捕捉故障暂态信号。采用通信技术,实现防越级跳闸功能。采用组态软件架构设计上位机系统,具有丰富的接口,支持各种数据库和第方平台软件。系统实现漏电过流失压电缆绝缘下降故障和越级跳闸等电网技术应用于煤矿电力系统中是十分必要的。光纤纵差保护就是基于光纤通讯技术发展而来的,该技术是通过对输电线路两端电流信息进行比较从而实现故障的准确判断。煤矿井下电网产生越级跳闸的主要原因煤矿井下用电设备比较集中,多为短距离供电,电缆产生的阻抗较小,主要由上位机软件电力分站矿用隔爆兼本安型隔离器矿用本安型网络交换机矿用隔爆兼本安型直流稳压电源和智能综合保护器等设备组成。系统结构图如图所示。系统采用粗糙集理论技术,实现电网就地故障诊断识别和选线控制。采用,也避免了长时间大电流对电气设备的损伤。另外,向分站发送命令信息,主机控制其它支路的保护器也同时进行故障判断,通过判断可以区分出不是本支路的电气故障......”

3、“.....避免误断路的发生。数字化变电站关键技术光纤纵差保护技台软件。系统实现漏电过流失压电缆绝缘下降故障和越级跳闸等电网故障的智能识别和故障预警。将智能综合保护器安装在高爆开关内,作为系统结构的末端,各保护器用网线经隔离器连接到分站,保护器起到本安和非本安隔离的作用,分站通过网络交换机连接到通信网目前,煤矿井下系统大都采用电缆传输,电缆具有价格低维护方便的特点。但是在电力系统中保护跳闸闭锁等报文信息传输要求不能超过,这就对煤矿通讯网络提出了很高的要求。光纤信息传输以其距离远速率高带宽大抗干扰强等特点得到广泛的应用。将光纤通系统设计及应用煤矿井下电网防越级跳闸故障识别及防治系统,主要由上位机软件电力分站矿用隔爆兼本安型隔离器矿用本安型网络交换机矿用隔爆兼本安型直流稳压电源和智能综合保护器等设备组成。系统结构图如图所示。系统采用越级跳闸的问题......”

4、“.....并结合高速同步采样技术和煤矿防爆技术,设计了煤矿井下电网防越级跳闸故障智能识别及防治系统,实现煤矿供电网络的防越级跳闸安全保护功能。该系统为煤矿越级跳闸问题提供了种解同样在采区变电所支路发生短路故障,该支路智能综合保护器将及时检测到短路电流信息,然后迅速实现本地故障支路的切断,时间可以达到几个毫秒,大大小于速断保护几十个毫秒的时间,不会使故障扩大化,也避免了长时间大电流对电气设备的损伤。另外,向分站发送,造成供电线路的首末端的电流差较小,当线路中发生短路时,产生很大的短路电流,使得首末端的短路电流均达到电流速断保护条件。由于电力部门对保护时延有要求,不能单靠增加各级时延解决该问题,造成短路保护整定困难。随着井下大功率设备不断增多,在没有相应保护目前,煤矿井下系统大都采用电缆传输,电缆具有价格低维护方便的特点。但是在电力系统中保护跳闸闭锁等报文信息传输要求不能超过......”

5、“.....光纤信息传输以其距离远速率高带宽大抗干扰强等特点得到广泛的应用。将光纤通高速同步采样技术,保证了信号采集的实时性,能够捕捉故障暂态信号。采用通信技术,实现防越级跳闸功能。采用组态软件架构设计上位机系统,具有丰富的接口,支持各种数据库和第方平台软件。系统实现漏电过流失压电缆绝缘下降故障和越级跳闸等电网电力系统中是十分必要的。光纤纵差保护就是基于光纤通讯技术发展而来的,该技术是通过对输电线路两端电流信息进行比较从而实现故障的准确判断。煤矿井下电网越级跳闸故障识别及防治技术研究原稿。系统设计及应用煤矿井下电网防越级跳闸故障识别及防治系煤矿井下电网越级跳闸故障识别及防治技术研究原稿方案,为提高煤矿供电安全水平具有重要意义。时间同步服务器获取卫星标准时间,然后间隔固定时间将数据发送给各个节点设备,实现各个节点设备间隔校时,为了保证各个节点设备动作的准确性......”

6、“.....从而确保各个设备时间的准高速同步采样技术,保证了信号采集的实时性,能够捕捉故障暂态信号。采用通信技术,实现防越级跳闸功能。采用组态软件架构设计上位机系统,具有丰富的接口,支持各种数据库和第方平台软件。系统实现漏电过流失压电缆绝缘下降故障和越级跳闸等电网间隔校时,为了保证各个节点设备动作的准确性,必须要固定间隔定时间要重复进行校时工作,从而确保各个设备时间的准确。煤矿井下电网越级跳闸故障识别及防治技术研究原稿。摘要煤矿供电安全是十分重要的,由于煤矿供电网络特殊结构,导致电网参数难整定,容易发率因数降低无功功率的快速变化电压和电流波形畸变和大量谐波产生,电网中浪涌和谐波的干扰会直接影响矿井保护设备的工作状态,导致误动和精度下降等问题。煤矿井下电网越级跳闸故障识别及防治技术研究原稿。数字化变电站关键技术光纤纵差保护技术目前,煤矿井下命令信息......”

7、“.....通过判断可以区分出不是本支路的电气故障,从而闭锁保护器的断路操作,避免误断路的发生。时间同步服务器获取卫星标准时间,然后间隔固定时间将数据发送给各个节点设备,实现各个节点设备目前,煤矿井下系统大都采用电缆传输,电缆具有价格低维护方便的特点。但是在电力系统中保护跳闸闭锁等报文信息传输要求不能超过,这就对煤矿通讯网络提出了很高的要求。光纤信息传输以其距离远速率高带宽大抗干扰强等特点得到广泛的应用。将光纤通故障的智能识别和故障预警。将智能综合保护器安装在高爆开关内,作为系统结构的末端,各保护器用网线经隔离器连接到分站,保护器起到本安和非本安隔离的作用,分站通过网络交换机连接到通信网络上,上位机软件实现各分站的统管理。系统安装运行后主要由上位机软件电力分站矿用隔爆兼本安型隔离器矿用本安型网络交换机矿用隔爆兼本安型直流稳压电源和智能综合保护器等设备组成。系统结构图如图所示......”

8、“.....实现电网就地故障诊断识别和选线控制。采用用粗糙集理论技术,实现电网就地故障诊断识别和选线控制。采用高速同步采样技术,保证了信号采集的实时性,能够捕捉故障暂态信号。采用通信技术,实现防越级跳闸功能。采用组态软件架构设计上位机系统,具有丰富的接口,支持各种数据库和第方控系统大都采用电缆传输,电缆具有价格低维护方便的特点。但是在电力系统中保护跳闸闭锁等报文信息传输要求不能超过,这就对煤矿通讯网络提出了很高的要求。光纤信息传输以其距离远速率高带宽大抗干扰强等特点得到广泛的应用。将光纤通讯技术应用于煤矿煤矿井下电网越级跳闸故障识别及防治技术研究原稿高速同步采样技术,保证了信号采集的实时性,能够捕捉故障暂态信号。采用通信技术,实现防越级跳闸功能。采用组态软件架构设计上位机系统,具有丰富的接口,支持各种数据库和第方平台软件。系统实现漏电过流失压电缆绝缘下降故障和越级跳闸等电网......”

9、“.....同时启动可能会造成瞬时的电压波动,如果电压在瞬间波动超过安全的范围,由于开关内的电压保护是瞬时的,必然会启动保护开关,直接引起大面积的越级跳闸煤矿用电高峰时,井下些大功率冲击性和非线性负荷的投入使用,不仅导致了电网,主要由上位机软件电力分站矿用隔爆兼本安型隔离器矿用本安型网络交换机矿用隔爆兼本安型直流稳压电源和智能综合保护器等设备组成。系统结构图如图所示。系统采用粗糙集理论技术,实现电网就地故障诊断识别和选线控制。采用通讯的实时性方面是由于其传输服务在应用层至表示层经编码后,不经网络层和传输层,直接映射到底层数据链路层和物理层另方面必须采用光纤网络通讯技术,以保证信息传输的实时性。煤矿井下电网产生越级跳闸的主要原因煤矿井下用电设备比较集中,多为短距离供电,的快速变化电压和电流波形畸变和大量谐波产生,电网中浪涌和谐波的干扰会直接影响矿井保护设备的工作状态......”

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