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10kV配电线路断线故障分析(原稿) 10kV配电线路断线故障分析(原稿)

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《10kV配电线路断线故障分析(原稿)》修改意见稿

1、“.....实现断线故障检测功能。基于负序电流故障判据相断线及接地复杂故障判据,条线路正序电流变化量的整定值按躲过其它线路单相断线时该条线路产生的正序电流变化量来整定。当时刻条线路的负序电流或正序电流变化量超过整定值时,表明此线路为故障线路,此时刻为故障发生时刻,可能发生了单相断线及接地复杂故障。摘要本文分别从单相和多相线路分析了序电流变化量为单相断线及接地复杂故障判据,实现断线故障检测功能。基于负序电流故障判据是利用负序电流为故障特征进行故障检测。线路发生单相断线单相断线加电源侧接地单相断线加负荷侧接地故障后,故障线路的负序电流变化特征比较明显,数值上比非故障线路的负序电流大很多。其负序电流的方向与系统电流绝大部分是由断线故障点沿故障线路流向电源,而非故障线路中流过的负序电流很小,其方向为由母线流向线路......”

2、“.....最高至故障前相电压的倍电源侧零序电压增大,最大为故障前相电压的倍,电压大小与断线故障点位臵有关两非故障相电压降配电线路断线故障分析原稿与可靠性,因此,要更进步提高对配电线路的故障诊断分析。参考文献陈维江,沈海滨,陈秀娟,等配电网架空绝缘导线雷击断线防护电网技术,王请,杨梅小电流接地系统线路断线分析电力学报,林春清,李春平,郭兆成,等负荷线路断线引起消弧线圈接地系统过电压的分析与判别电网技术,。单相断线升高,最高升至故障前线电压水平两非故障相降低,最低降至电源侧零序电压增大,最大等于故障前相电压负荷侧相电压相等且降低,最小降至负荷侧零序电压增大,最大至故障前相电压,且与负荷侧相电压相等。负荷侧线电压不再对称,影响对故障线路负荷的供电。当线路发生相断线后,相电流均为零,则系统障点两侧电压变化特征。电源侧与负荷侧零序电压均为......”

3、“.....电源侧各相电压不变,与故障前相电压相等负荷侧各相电压降为零。结语线路长期暴露在外部环境中,其运行环境恶劣,容易发生断线故障,影响供电的安全性流向线路。单相断线故障后断线故障点两侧的电压变化特征为电源侧故障相电压升高,最高至故障前相电压的倍电源侧零序电压增大,最大为故障前相电压的倍,电压大小与断线故障点位臵有关两非故障相电压降低且相等,最低降至故障前相电压的倍,电压大小与断线故障点位臵有关电源侧线电压对称,不影响对非故障前后存在很大的正序电流变化量,可明显区分非故障线路。故障发生后通过故障线路的负序电流很大,而通过非故障线路的负序电流很小,以负序电流为故障判据。基于正序电流变化量可以通过比较正序电流变化量大小来作为单相断线及接地复杂故障判据,条线路正序电流变化量的整定值按躲过其它线路单相断线时障线路负荷的供电负荷侧零序电压增大,最大至故障前相电压的倍......”

4、“.....影响对故障线路负荷的正常供电。多相断线及接地复杂故障诊断两相和相断线后断线故障点两侧的电压电流变化特征两相和相断线后断线故障点两侧的电压变化特征为电源侧两故障相电压相等且摘要本文分别从单相和多相线路分析了发生断线故障后故障点的电流和电压变化特征,然后对单相和多相断线及接地复杂故障进行了分析,最后根据分析确定故障发生的位臵。单相断线及接地复杂故障分析可以釆用负序电流或正序电流变化量为单相断线及接地复杂故障判据,实现断线故障检测功能。基于负序电流故障判据故障,断线故障点两侧电压变化特征。电源侧与负荷侧零序电压均为。因此根据检测到的故障点两侧相电压值或开口角电压就能进行故障区域定位与故障类型的判断。电源侧各相电压不变,与故障前相电压相等负荷侧各相电压降为零。结语线路长期暴露在外部环境中,其运行环境恶劣,容易发生断线故障,影响压其它相电压降低,最低降至......”

5、“.....最小降低至。电源侧零序电压增大,最大等于故障前相电压负荷侧零序电压也增大,最大等于故障前相电压,但者不相等可知电源侧与负荷侧开口角电压均小于,其大小的具体分配取决于故障发生位臵。当末端断线时,电源侧口角电压接近负荷侧开序电流也为零。断线故障点电源侧电压保持不变,与故障前电压致,而负荷侧由于与线路断开,失去电压,故各相电压降为零。此时线路如同空载线路,无负序和零序分量出现。虽然故障后无电流量,但故障前后仍然存在相电流变化量与正序电流变化量。配电线路断线故障分析原稿。单相断线故障产生的负序障线路负荷的供电负荷侧零序电压增大,最大至故障前相电压的倍,电压大小与断线故障点位臵有关负荷侧线电压不再对称,影响对故障线路负荷的正常供电。多相断线及接地复杂故障诊断两相和相断线后断线故障点两侧的电压电流变化特征两相和相断线后断线故障点两侧的电压变化特征为电源侧两故障相电压相等且与可靠性......”

6、“.....要更进步提高对配电线路的故障诊断分析。参考文献陈维江,沈海滨,陈秀娟,等配电网架空绝缘导线雷击断线防护电网技术,王请,杨梅小电流接地系统线路断线分析电力学报,林春清,李春平,郭兆成,等负荷线路断线引起消弧线圈接地系统过电压的分析与判别电网技术,。单相断线。负荷侧相电压均降至。对于两相断线加电源侧相接地故障,断线故障点两侧电压变化特征。电源侧接地相电压变为,其它两相升至故障前线电压。电源侧零序电压等于故障前相电压,负荷侧零序电压等于故障前线电压。故电源侧开口角电压为,负荷侧开口角电压为,者均发接地信号。对于相断线故障,断线配电线路断线故障分析原稿供电的安全性与可靠性,因此,要更进步提高对配电线路的故障诊断分析。参考文献陈维江,沈海滨,陈秀娟,等配电网架空绝缘导线雷击断线防护电网技术,王请,杨梅小电流接地系统线路断线分析电力学报,林春清,李春平,郭兆成......”

7、“.....因此,要更进步提高对配电线路的故障诊断分析。参考文献陈维江,沈海滨,陈秀娟,等配电网架空绝缘导线雷击断线防护电网技术,王请,杨梅小电流接地系统线路断线分析电力学报,林春清,李春平,郭兆成,等负荷线路断线引起消弧线圈接地系统过电压的分析与判别电网技术,。单相断线故障前线电压。负荷侧相电压均降至。对于两相断线加电源侧相接地故障,断线故障点两侧电压变化特征。电源侧接地相电压变为,其它两相升至故障前线电压。电源侧零序电压等于故障前相电压,负荷侧零序电压等于故障前线电压。故电源侧开口角电压为,负荷侧开口角电压为,者均发接地信号。对于相断压降低,最低降至。负荷侧相电压相等,最小降低至。电源侧零序电压增大,最大等于故障前相电压负荷侧零序电压也增大,最大等于故障前相电压,但者不相等可知电源侧与负荷侧开口角电压均小于,其大小的具体分配取决于故障发生位臵。当末端断线时......”

8、“.....始端断线时,电源侧开口角电压接近负荷侧开口角电压接近。对于两相断线加负荷侧接地故障,断线故障点两侧电压变化特征。电源侧零序电压等于故障前相电压,负荷侧无零序电压。故电源侧开口角电压为,发接地信号负荷侧开口角电压为电源侧故障相电压降为,其余两相升至障线路负荷的供电负荷侧零序电压增大,最大至故障前相电压的倍,电压大小与断线故障点位臵有关负荷侧线电压不再对称,影响对故障线路负荷的正常供电。多相断线及接地复杂故障诊断两相和相断线后断线故障点两侧的电压电流变化特征两相和相断线后断线故障点两侧的电压变化特征为电源侧两故障相电压相等且接地复杂故障保护判据单相断线故障后断线故障点两侧的电流电压变化特征配电线路正常运行时,相电压对称,此时线路产生的负序电流很小。配电线路断线故障分析原稿。故障类型与故障区域定位对于两相断线故障,断线故障点两侧电压变化特征......”

9、“.....最高升至故障前线电障点两侧电压变化特征。电源侧与负荷侧零序电压均为。因此根据检测到的故障点两侧相电压值或开口角电压就能进行故障区域定位与故障类型的判断。电源侧各相电压不变,与故障前相电压相等负荷侧各相电压降为零。结语线路长期暴露在外部环境中,其运行环境恶劣,容易发生断线故障,影响供电的安全性据是利用负序电流为故障特征进行故障检测。线路发生单相断线单相断线加电源侧接地单相断线加负荷侧接地故障后,故障线路的负序电流变化特征比较明显,数值上比非故障线路的负序电流大很多。其负序电流的方向与系统的负序电流方向相反,而非故障线路的负序电流与系统侧的负序电流方向相同。同时单相断线。始端断线时,电源侧开口角电压接近负荷侧开口角电压接近。对于两相断线加负荷侧接地故障,断线故障点两侧电压变化特征。电源侧零序电压等于故障前相电压,负荷侧无零序电压。故电源侧开口角电压为......”

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