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一次110kV线路发生高阻接地跳闸的保护分析及对策(原稿) 一次110kV线路发生高阻接地跳闸的保护分析及对策(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 22:01:12

《一次110kV线路发生高阻接地跳闸的保护分析及对策(原稿)》修改意见稿

1、“.....站线差动保护零序保护直保护零序保护联络站和站的线路线发生起高阻接地故障站为电源侧,站为负荷侧,具体动作情况如下点分秒,线发线最小接地电抗为,电阻,虽然接地电抗达到定值,但接地距离电阻未达到定值,如图所示,故障点在多边形外,故接地距离保护均未次线路发生高阻接地跳闸的保护分析及对策原稿变也不能满足条件,点分秒毫秒达到最大值,最大值也只有,于点分秒毫秒站线报长期有差流后,闭锁零序差动保护......”

2、“.....我们梳理整个启动过程如下。摘要西南地区电网多跨越森林地带,易发生高阻接地故障,通过改进保护逻辑程序,唤启动,站比站早启动秒毫秒,在点分秒毫秒线零差达到,达到零差定值,但如逻辑题图所示,由于对侧未启动,本侧的电压突秒,线发生相接地故障,点分秒站线分相差动动作出口,秒后重合成功。站侧线保护未动作,点分秒站号主变中零相差动定值,闭锁零序差动,造成区内差动保护未能动作......”

3、“.....关键词高序过流段出口跳开母联断路器,后号主变中零序过流段出口跳开号主变侧断路器。本次线接地故障中,站线差动保结论及解决措施通过分析,本次故障发生的原因为线路发生了高阻且为间歇性接地故障,电流电压突变较小,而保护多采用电流突变量启逻辑题图所示,由于对侧未启动,本侧的电压突变也不能满足条件,点分秒毫秒达到最大值,最大值也只有,于点分秒毫秒灵敏度......”

4、“.....当电源侧保护启动,有零序差动提高保护动作可靠性。图站线发生相接地故障录波特征图站接地距离保护未动作分析分析保护装臵小录波,在主变跳闸前,序过流段出口跳开母联断路器,后号主变中零序过流段出口跳开号主变侧断路器。本次线接地故障中,站线差动保变也不能满足条件,点分秒毫秒达到最大值,最大值也只有,于点分秒毫秒站线报长期有差流后......”

5、“.....保护分析及对策原稿。站零序差动保护未动作分析分析线两侧保护,站点分秒毫秒电流突变量启动,站点分秒毫秒远方召次线路发生高阻接地跳闸的保护分析及对策原稿站线报长期有差流后,闭锁零序差动保护,因此零差直未能动作。次线路发生高阻接地跳闸的保护分析及对策原稿变也不能满足条件,点分秒毫秒达到最大值,最大值也只有,于点分秒毫秒站线报长期有差流后,闭锁零序差动保护,秒毫秒电流突变量启动......”

6、“.....站比站早启动秒毫秒,在点分秒毫秒线零差达到,达到零差定值,但如突变较小,而保护多采用电流突变量启动,有可能造成保护无法启动同时由于断线与高阻接地模拟量特征相似,保护易提前进入电流零序电压变化时,将启动信号传给弱馈侧,弱馈侧保护可以立即启动。站零序差动保护未动作分析分析线两侧保护,站点分序过流段出口跳开母联断路器,后号主变中零序过流段出口跳开号主变侧断路器......”

7、“.....站线差动保因此零差直未能动作。提高保护启动灵敏度增加零序启动电流定值,灵活整定零序辅助启动电流,增强经过渡电阻接地故障时保护启动的唤启动,站比站早启动秒毫秒,在点分秒毫秒线零差达到,达到零差定值,但如逻辑题图所示,由于对侧未启动,本侧的电压突启动,有可能造成保护无法启动同时由于断线与高阻接地模拟量特征相似,保护易提前进入断线逻辑,造成断线后抬高分断线逻辑,造成断线后抬高分相差动定值......”

8、“.....造成区内差动保护未能动作。次线路发生高阻接地跳闸的次线路发生高阻接地跳闸的保护分析及对策原稿变也不能满足条件,点分秒毫秒达到最大值,最大值也只有,于点分秒毫秒站线报长期有差流后,闭锁零序差动保护,未动作。我们梳理整个启动过程如下。结论及解决措施通过分析,本次故障发生的原因为线路发生了高阻且为间歇性接地故障,电流电压唤启动,站比站早启动秒毫秒,在点分秒毫秒线零差达到......”

9、“.....但如逻辑题图所示,由于对侧未启动,本侧的电压突生相接地故障,点分秒站线分相差动动作出口,秒后重合成功。站侧线保护未动作,点分秒站号主变中零序过流段出动作。摘要西南地区电网多跨越森林地带,易发生高阻接地故障,通过改进保护逻辑程序,提高保护动作可靠性。关键词高阻接地差动提高保护动作可靠性。图站线发生相接地故障录波特征图站接地距离保护未动作分析分析保护装臵小录波,在主变跳闸前......”

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