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重合

  • 神奇的時鐘
    的時針和分針一共重合了多少次?”猴子心想:這么難的題目,肯定沒有小動物能解答出來,大獎一定是我的啦。猴子說完,小動物們開動腦筋,思考起來。兔子兔子很自信地說:“這道題太簡單啦!一天有24小時,每小時分針與時針都會重合一次,24小時一共重合24次?!焙镒印肮?,不對。時鐘很神奇,沒那么簡單?!焙镒有χf。松鼠“分針走得快,時針走得慢,一天從0時開始算,0時的時候,分針與時針是重合的,但這個時候,分針與時針還沒有開始走動,所以不算重合一次。因此,從0時到1時,

    小學生學習指導·中年級 2023年4期2023-09-09

  • 橢圓中關于最值問題的幾個結論
    a,則當l與x軸重合時|MA|·|MB|取得最大值m2?a2.證明設A(x1,y1),B(x2,y2),直線l的方程為x=ty+m(t為參數),則同命題1 的證明一樣得到③式.而x1=ty1+m,x2=ty2+m,所以同理,于是由③式得.(1)若0 ≤m (2)若m>a,設當l與E相切時對應的斜率為k1,對應的則由得從而0綜合(1)、(2),命題2 得證.命題3給定橢圓E:M(m,0)(m≥0,m ?=a)是x軸非負半軸上的一定點,過M引直線l交E于不同的

    中學數學研究(廣東) 2023年5期2023-05-08

  • 220 kV線路閉鎖重合閘實現方案分析
    1)0 引言閉鎖重合閘是指自動重合閘裝置在不希望重合的情況下不工作,在重合閘投入運行時,由于一次設備(如開關氣壓低、油壓低)或者二次設備(滿足保護閉重邏輯或人為停用重合閘功能)等原因導致重合閘功能閉鎖。220 kV線路保護閉鎖重合閘功能,經歷了傳統線路保護間相互閉鎖的模式,再到兩套線路保護完全獨立互相不閉重,直到現階段基于IEC 61850的智能變電站通過智能終端實現線路保護相互閉鎖重合閘。智能變電站采用“三層兩網”結構后,嚴格劃分了A,B網的信息流,在位

    電力安全技術 2022年10期2022-11-09

  • 自適應重合閘在瀑布溝電站500 kV輸出線路中的應用
    同桿雙回線自適應重合閘建設方案得到越來越多人的選擇。瀑布溝水電站有四條500 kV輸出線路,采用同桿雙回線送至峨眉東坡變電站。桿塔走廊建在山頂上,冬季山頂氣溫低,線路結冰嚴重,線路跳閘頻繁發生。由于瀑布溝采用同桿雙回線自適應重合閘功能,在避免了對系統嚴重沖擊的前提下,增加了重合的機會和重合成功的幾率,保證電站設備穩定運行。2 自適應重合閘原理2.1 自適應重合閘自適應重合閘實現分相結合無嚴重故障順序重合。分相順序重合是指兩回線同時只有一相重合,如果有多相需

    四川水力發電 2020年6期2021-01-13

  • 500kV線路重合閘故障分析與處理
    線路單相接地故障重合閘不成功的原因進行分析,并提出調整兩側重合閘的定值時限的方法,使兩側的斷路器保護能在故障的情況下進行有序配合,提高了斷路器重合閘的正確動作率。關鍵詞:500kV線路;重合閘;故障分析;處理1.故障的概況某500kV線路兩側斷路器都是3/2接線方式,線路保護I、II的型號是PRS-753,兩側斷路器保護型號是RCS-921A,事故前運行方式如圖1所示。M站電廠側第5串開關全部合環運行,N站電廠側5063斷路器停電檢修,5061、5062斷

    中國電氣工程學報 2020年17期2020-11-30

  • 一道地中海地區數學奧林匹克試題推廣 ——兼論一個條件的多余
    上,且點P不與A重合.因為若重合,則∠PEA=∠B=0.不合題意.同理,R不與A重合.若AB≤AC,由題設知∠AEC>∠ABF≥∠ACB.則邊AC上必存在點R(不與C重合),使得∠AER=∠C.進而,點P在邊AB上的位置不外乎:圖1圖2圖3若AB>AC,則點P在邊AB上(不與A,B重合).R在邊AC上的位置亦如上述點P的位置.上述證明,只用一次四點共圓(正是這一步驟,得以讓我們發現一個題設條件的多余),然后借助三角形相似推得所需結論.其余必要過程與文[1]

    中學數學研究(江西) 2020年11期2020-11-20

  • 海南???10 kV遵譚站35 kV遵發線過流保護動作后重合閘不出口的問題探析
    一段保護動作,在重合閘整定的動作時間內,重合閘未動作。它的線路保護裝置型號為南瑞科技NSR612RF-DA-NW型饋線保護裝置。本文以南瑞科技NSR612RF-DA-NW饋線保護動作后重合閘已啟動卻不出口的現象作為研究對象,結合現場定值和重合閘動作原理,分析該現象產生的根本原因,并提出相關的整改措施。1 重合閘動作原理電力系統發生瞬時性故障時,繼電保護裝置使開關跳閘切斷電源,經設定時間再使其自動重合,此時故障已自動消除,線路重新恢復供電,合閘邏輯如圖1所示

    通信電源技術 2020年10期2020-08-19

  • 某發電廠500 kV系統A、B線重合閘異常分析
    斷開后會進行一次重合閘,最初的設計理念是通過手動重合閘實現,但是存在線路停電時間過長的缺點,因此隨著技術的進步開發出一種自動重合閘裝置,使被迫停電線路斷路器實現自動重新合閘,縮短停電時間[5-7]。當線路故障類型屬于瞬時性故障時,重合閘裝置會一次重合閘成功,但當故障類型為永久性的故障時,將有設定的繼電保護定值使斷路器再次跳閘,重合閘失敗。文獻[6]的研究認為,線路重合閘的成功概率為60%~90%。1 線路狀況某發電廠500 kV系統采用電力系統中高壓等級常

    通信電源技術 2020年24期2020-05-06

  • 從別證看一道奧賽題的條件多余
    E與FG平行(或重合).圖1筆者在此將部分借助三角法給出這道賽題的一個別證.同時論證該賽題一個G′條件“銳角⊿ABC”中的“銳角”為多余條件.證明:按題意,分別連接AF,BF,DF;AG,CG,EG.設AB>AC,∠BAF=α,∠ABF=∠BDF=∠AGF=β,∠ACG=∠CEG=∠AFG=γ,∠CAG=δ(如圖1).則α+β=∠ACB,γ+δ=∠ABC.且銳角α,β,γ,δ滿足α進而得β-α=γ-δ?α+γ=β+δ(∵β-α<∠AFG<∠ABC為銳角),

    中學數學研究(江西) 2019年6期2019-07-08

  • 農村配電網10 kV線路重合閘成功率的影響因素研究
    ,如果線路未裝設重合閘裝置,線路不再送電,大大影響了供電可靠性。因此重合閘對配電網的持續供電和穩定運行起到重要的作用。目前,影響重合閘成功率的研究多針對更高電壓等級的輸電網[1-6],對農村配電網領域的研究較少?,F在大部分的農村配電網普遍裝設了重合閘裝置但重合成功率卻不高。因此有必要對農村配電網重合閘成功率的影響因素進行深入分析和研究。首先總結了10 kV線路重合閘整定原則及相關規定,然后對影響農村配電網10 kV線路重合閘成功率的相關因素進行了詳細的分析

    四川電力技術 2018年6期2018-12-28

  • 一道高考題的多角度解法與推廣
    法一 當l與x軸重合時,∠OMA=∠OMB=0°;當l與x軸垂直時,OM為AB的垂直平分線,所以∠OMA=∠OMB.從而kMA+kMB=0,故MA,MB的傾斜角互補,所以∠OMA=∠OMB.綜上,∠OMA=∠OMB.解法二 當l與x軸重合時,∠OMA=∠OMB=0°.故MA,MB的傾斜角互補,所以∠OMA=∠OMB.綜上,∠OMA=∠OMB.故MA,MB的傾斜角互補,所以∠OMA=∠OMB.2.利用tan∠OMA=tan∠OMB解法四 當l與x軸重合時,∠

    數理化解題研究 2018年34期2018-12-27

  • 2018年全國高考數學卷Ⅰ理科數學19題的多種解法與推廣
    解法一當l與x軸重合時,∠OMA=∠OMB=0°;當l與x軸垂直時,OM為AB的垂直平分線,所以∠OMA=∠OMB;當l與x軸不重合也不垂直時,設l的方程為y=k(x-1)(k≠0),A(x1,y1),B(x2,y2),從而kMA+kMB=0,故MA,MB的傾斜角互補,所以∠OMA=∠OMB.解法二當l與x軸重合時,∠OMA=∠OMB=0°;當l與x軸不重合時,設l的方程為x=my+1,A(x1,y1),B(x2,y2),故MA、MB的傾斜角互補,所以∠O

    中學數學教學 2018年4期2018-08-23

  • 淺談線路自動重合
    本上都采用了自動重合閘裝置,當故障跳閘以后,能自動將開關重新合上。對于瞬時性故障,重合閘以后可能成功。而對于永久性故障,重合閘會失敗。由于線路絕大多數都是瞬時性故障,同時重合閘裝置本身投資低,工作可靠,因此,在電力系統中得到廣泛應用。重合閘對于系統來說有利有弊。一方面,供電可靠性得到提高,線路停電時間和停電次數相應減少;電網并列運行穩定性得到提高,可以用來彌補開關本身機構問題或保護誤動等原因引起的誤跳閘。另一方面,使電網受到二次沖擊,系統穩定性受到影響,使

    現代制造技術與裝備 2018年10期2018-02-16

  • 自動重合閘的選擇及整定措施
    22000)自動重合閘的選擇及整定措施夏海龍(邵陽學院 湖南 邵陽 422000)作者通過對重合閘裝置的理解,結合重合閘在高電壓電網和超高壓電網中的具體運用,分析了重合閘的作用、重合閘運行要求、以及重合閘與其它自動裝置配合過程,闡明了重合閘在各級電網中的整定原則,對運行管理中正確運用重合閘裝置進行了說明。重合閘;要求;閉鎖;加速一、自動重合閘的選擇在110KV級以上電壓的大接地電流系統中,由于架空線路的線間距離較大,相間故障的機會比較少,而單相接地短路的機

    福建質量管理 2017年7期2017-04-15

  • 一起220kV線路重合閘充電燈不亮缺陷分析
    000)1 引言重合閘裝置是保證電網可靠供電的重要裝置,其正確動作對系統的穩定運行起著很重要的作用,當然,重合閘裝置也不能誤動或拒動。當線路正常運行時,重合閘應處于允許狀態。本文結合一起正常運行線路充電燈不亮的缺陷,分析缺陷的原因,并提出解決方案及建議。2 缺陷描述2013年6月16日,地調監控系統報“220kV莆美變天莆Ⅱ路262線路報閉鎖重合閘硬壓板、溝通三跳硬壓板投入”信號,報文顯示該信號頻繁抖動。繼保人員趕赴現場處理缺陷。莆美站后臺監控機天莆Ⅱ路2

    電氣開關 2017年4期2017-03-13

  • 一起10kV線路操作過程中重合閘誤動的事件分析
    0 kV線路保護重合閘因時間定值配合不當,造成10 kV小車開關操作期間重合閘誤動的事件。文章由此詳細分析了該重合閘裝置誤動造成開關誤合閘的原因,并從裝置設計接線、定值配合、操作方法和人員運維技能等多個方面討論了相應的措施,以阻止類似事件的再次發生,維護地區電網的安全穩定,且為其它運維單位提供借鑒。關鍵詞:10 kV操作;重合閘;誤動;措施中圖分類號:TM762 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2016)27-0115-021 事件過程201

    企業技術開發·下旬刊 2016年9期2016-11-23

  • 500kV線路在3/2主接線下的保護配合研究
    護、斷路器保護、重合閘之間的時間配合做了詳細分析。電力系統;3/2接線;繼電保護引言隨著電力系統和繼電保護的不斷發展,電力設備的保護日趨完善。但是,系統的復雜程度也隨之增加,為避免造成故障的影響范圍擴大,保證系統的安全穩定運行,保護間的配合變得尤為重要。在500kV變電站3/2斷路器的接線方式下,每條出線涉及兩個開關和各自的保護,因此開關間的配合、線路保護與兩個開關保護之間的配合、各種保護與重合閘的配合都成為需要解決的問題。[1]配合不當,會造成保護功能的

    大科技 2016年9期2016-08-10

  • 220kV線路保護重合閘回路的改進
    20kV線路保護重合閘回路的改進/國網寧夏電力公司檢修公司史磊趙磊雷戰斐/摘要:寧夏電網雙重化配置的220kV線路保護普遍采用單套重合閘裝置實現重合閘功能,本文結合某220kV線路高頻保護更換項目實施,重新優化改進重合閘二次回路,實現了線路保護采用雙套重合閘分別實現重合閘功能,并用試驗數據進行了驗證,提高了線路保護重合閘的可靠性,值得推廣。關鍵詞:重合閘回路改進0 引言近些年來電網發展不斷加快,寧夏中北部形成220kV超高壓環網,220kV線路大大增多。但

    電器工業 2016年1期2016-08-09

  • 關于FTU二次重合閘聯調遇到的問題及解決措施
    )關于FTU二次重合閘聯調遇到的問題及解決措施王宇(國網福州供電公司 福建省福州 350000)二次重合閘能有效縮短瞬時性故障引起的停電時間、保障供電連續性和可靠性。詳細介紹了二次重合閘邏輯的實現方案,對FTU和ZW32斷路器進行了聯調。對聯調過程中遇到的一些常見問題進行了分析,并提出相應的解決方案。饋線自動化測控終端;二次重合閘;ZW32斷路器1 引言由于配電網中的大多數故障都是瞬時性的,故障點經去游離后電弧熄滅,絕緣可以能自動恢復,故障隨即自動消除。重

    大科技 2016年7期2016-08-08

  • 老舊變電站低壓線路重合閘遠方投退功能的實現方案
    舊變電站低壓線路重合閘遠方投退功能的實現方案夏超,黃濤,楊靜(鎮江供電公司,江蘇 鎮江 212000)針對老舊變電站低壓線路保護重合閘無法遠方投退,提出了具備重合閘軟壓板和不具備重合閘軟壓板的線路保護裝置遠方投退重合閘的實施方案,闡述了針對不同的線路保護裝置實施遠方投退重合閘的具體方案,并通過現場裝置的實際運行,證實了該方案的可行性。老舊變電站;低壓線路;重合閘;遠方投退1 引言停用線路保護裝置中的重合閘作為低壓帶電作業重要的安全措施之一,一直沿用至今。停

    電氣開關 2016年5期2016-05-04

  • 關于繼電保護裝置重合閘燈亮的淺析
    關于繼電保護裝置重合閘燈亮的淺析何春(廣西電網有限責任公司南寧供電局,廣西 南寧 530000)電力輸電線路故障大部分都是單相接地,采用自動重合閘技術能極大地提高供電可靠性和電力系統穩定性。輸電線路發生接地故障后,保護啟動斷開斷路器,條件允許后進行重合閘啟動。當重合閘啟動后,保護裝置面板上有指示燈表示發生重合閘。正常情況下,當保護跳閘后進行重合閘,保護裝置重合閘燈會亮,但當手合、遙合、就地合后,重合閘不啟動,重合閘燈不亮,但此時重合閘燈若點亮,說明此狀態不

    電氣開關 2016年5期2016-05-04

  • 重合度與齒輪參數的關系
    合,這樣就引入了重合度的概念。重合度是齒輪傳動中一個非常重要的性能指標,重合度小于1,表明前一對輪齒即將分離而后一對輪齒尚未進入,傳動就會中斷,所以必須使重合度大于等于1[1,2],傳動才能繼續。重合度表示在齒輪轉過一個齒距時間內,參與嚙合的輪齒的平均對數,該值越大,表明同時參與嚙合的輪齒對數多,在相同的載荷作用下分攤到每對輪齒的載荷就小,負荷變動量小,從而提高了整個齒輪的承載能力,且傳動平穩,減小振動和噪聲,改善傳動性能,因此重合度越大越好。文獻[3]和

    綏化學院學報 2015年5期2015-12-20

  • 綜合重合閘與繼電保護的配合研究
    160)1 綜合重合閘的運行方式(1)綜合重合閘方式。當電力線路發生短路時,首先應判斷短路類型,看是屬于單相故障還是相間故障。如果是單相故障,則只跳開故障相,瞬時性故障下重合后即可恢復運行,永久性故障下再跳開三相,并不再重合;如果是相間故障,無論是兩相相間還是三相相間,都直接跳三相,瞬時性故障下重合三相恢復運行,永久性故障下重合后再斷開,并不再進行重合。(2)三相重合閘方式。電力線路上無論是單相短路故障還是相間短路故障,都是直接跳三相,即將3個斷路器同時斷

    機電信息 2015年15期2015-04-18

  • 橢圓中兩個最值問題的探討
    結論:當l與x軸重合時MA·MB取得最大值a2,當l與x軸垂直時MA·MB取得最小值b2.以下設m>0.圖1 圖2如圖1(0a的情形),設A(x1,y1)、B(x2,y2),其在x軸上的射影分別為A′、B′,直線l的傾斜角為α(0≤α<π),斜率為k,當α≠0,α≠π2時,t=1k=1tanα,直線l的方程為x=ty+m,代入E的方程整理得(b2t2+a2)y2+2b2mty+b2(m2-a2)=0. ①由于y1、y2是關于y的

    中學數學雜志(高中版) 2014年4期2015-03-30

  • 220 k V線路重合閘停啟用操作順序合理性問題探析
    20 k V線路重合閘停啟用操作順序合理性問題探析盧建忠(中國南方電網超高壓輸電公司廣州局,廣東廣州 510405)首先給出了RCS系列及PSL系列保護裝置的邏輯簡圖,在此基礎上,對220 k V線路重合閘停啟用操作順序合理性的問題進行重點分析探討。線路保護;操作順序;邏輯簡圖0 引言220 k V輸電線路作為系統電網與城市供電網間重要的連接樞紐,對于電力系統的安全運行有著重大的意義。自動重合閘裝置在高壓線路中的應用,一方面提高了供電的可靠性,另一方面提高

    機電信息 2014年33期2014-10-10

  • 你知道量角器的使用原理嗎?
    量角器的零刻度線重合.小明:角的頂點與量角器的中心重合.小慧:角的另一邊與某一刻度線重合!聰明的小讀者,請你思考,小聰的說法有無道理? 教師:那么,該如何正確快速量出角度呢?小聰:角的一邊與量角器的零刻度線重合.小明:角的頂點與量角器的中心重合.小慧:角的另一邊與某一刻度線重合!聰明的小讀者,請你思考,小聰的說法有無道理? 教師:那么,該如何正確快速

    初中生世界·七年級 2014年2期2014-03-24

  • 淺談500 kV液壓機構斷路器控制回路對自適應重合閘的影響
    、二線采用自適應重合閘來提高瞬時性故障的重合概率[1-4]。但在對瀘復一、二線開關驗收過程中,發現該液壓機構控制回路在油壓閉鎖、SF6壓力閉鎖部分均未考慮與自適應重合閘相配合的因素,根本無法實現瀘復一、二線自適應重合閘分相重合的功能。下面就自適應重合閘與常規重合閘具體的動作過程進行了比較分析,并將不合理的控制回路帶來的危害性進行了具體闡述,最終提出了與自適應重合閘相匹配的控制回路設計改進。為新投、改擴建站的自適應重合閘液壓機構斷路器控制回路在設計及驗收方面

    四川電力技術 2014年1期2014-03-19

  • 雙重化配置線路保護的重合閘功能運行分析
    保護裝置,含線路重合閘功能。運行線路發生瞬時性故障保護動作或開關偷跳行為時,通常在開關跳開一定時間(在躲過熄弧和去游離時間的前提下,依據運方提供的滿足系統穩定的最佳重合閘時間)后自動將開關合閘運行,以提高供電可靠性。目前一般電網系統側重合閘通常采用單相一次重合方式,即單相故障跳單相重合閘單相,相間故障不重合;對特殊運行方式或用戶側并網點,可采用三相一次重合閘方式,即單相故障跳三相重合三相,相間故障三跳不重合;根據部分地區電廠側繼電保護運行要求,并網線路電廠

    電力工程技術 2014年1期2014-03-15

  • 淺析 RCS-931A和PSL-602保護的運行配合
    護裝置開入圖6 重合閘出口回路圖7 失靈啟動回路圖8 失靈啟動母差可見,RCS-931A和PSL-602保護使用的交流電壓取自母線壓變的同一次級電壓,這一點不符合國網公司《十八項反措》規定的雙重化配置的兩套保護裝置的交流電壓應分別取自電壓互感器互相獨立的繞組的要求,這也是由雙母線接線方式決定的。3.2 保護跳閘回路分析RCS-931A保護動作后,當發單跳令時,對應該相的分相跳閘繼電器接點TJA-1、TJB-1或TJC-1閉合,通過相應分相跳閘壓板1LP1、

    電子世界 2013年6期2013-12-10

  • 220kV線路重合閘運行分析
    保護時,應將兩套重合閘的方式開關置于同一位置(例如投單相方式時,兩套重合閘均置單相位置),正常運行時兩套保護重合閘壓板均應投入。當兩套重合閘中任一套有問題時,不允許改變重合閘的方式開關位置,只斷開有問題重合閘的壓板。實際操作時,由于各保護廠家對重合閘邏輯的設計并不完全相同,在重合閘的投退中操作也存在差異。探討清楚雙套保護重合閘配合的關系,才能正確的投退重合閘,避免由于壓板投退原因引起線路故障時開關不正常動作。線路保護的自動重合閘裝置應滿足按預定方式重合的要

    電氣技術 2013年2期2013-09-22

  • 3/2接線方式下邊開關的電流互感器單相永久性故障的解決
    器保護裝置出口的重合閘如何動作的問題,若重合閘動作出口,則繼續重合在故障上,因為故障點在近端,零序電流很大,所以對重合的斷路器以及其他設備的使用壽命造成一定的影響,甚至于擴大事故,造成不必要的損失。因此,對于該問題的深入分析具有非常重要的意義。1 3/2接線方式、設備配置情況概述圖1為某變電站的500kV接線方式。從圖1中可以看到每一串都有3個開關,每個開關都有電流互感器,電流互感器二次繞組的接線情況是:中開關電流互感器二次側有9個繞組,分別接于Ⅰ母側計量

    電氣技術 2013年2期2013-09-22

  • 微機線路保護重合閘問題的探討
    公司 張 凱1.重合閘的實現目前,大部分微機保護的重合閘充電條件為:控制開關(即把手)處于合后位置與開關在合位,且跳閘位置繼電器未動作;重合閘處于正常投入狀態;在重合閘未啟動的情況下,斷路器液壓或氣壓正常;在重合閘未啟動的情況下,沒有TV斷線或失壓信號,經10至20秒充電完成。自動重合閘裝置有保護啟動和不對應(開關處于合后位置和開關在分位)啟動兩種啟動方式。位置不對應啟動重合閘對于斷路器“偷跳”是一種補救?,F在大部分的微機保護裝置(PSL600系列、LFP

    電子世界 2013年19期2013-08-15

  • 220kV線路雙重化保護重合閘配合探討
    SL-631C的重合閘功能,其它兩套保護和其配合。雙重化保護配置保證了線路的可靠運行,但是增加了二次回路的復雜性,尤其是保護裝置間重合閘的配合接線。文章[1-3]雖對220kV 線路重合閘進行分析,但大都局限于重合閘的某一部分,如溝通三跳、RCS-900系列保護至重合閘壓板等,缺少對此類裝置重合閘配合系統的分析和研究。本文從保護間重合閘的啟動回路、重合閘的相互閉鎖回路、以及此類配合中的注意事項三個方面進行闡述,借此使變電運行人員深入理解保護間重合閘的配合、

    電氣開關 2012年6期2012-10-09

  • 中心距誤差對重合度的影響研究
    一重要影響因素是重合度,實際使用中總希望重合度大些,但由于齒輪制造、安裝時總有誤差,故會影響重合度的數值。本文主要探討中心距誤差對重合度的影響。1 漸開線齒輪的傳動重合度ε稱為重合度,它表明同時參與嚙合的輪齒對數。圖1 齒輪傳動的重合度由(1)知,基圓上的齒距pb=πm由圖1知式中:αa1為小齒輪的齒頂圓壓力角,α′為嚙合角,m為模數同理:式中αa2為大齒輪的齒頂圓壓角式中:α為理論中心距,α′為實際中心距,Δ為中心距誤差由上述諸式可知,重合度與模數無關,

    湖北農機化 2012年6期2012-09-03

  • 線路保護重合閘充電狀態監控方式的分析及改進
    離過程結束后,由重合閘按整定時間定值動作,把斷開的斷路器再合上,就能恢復正常的供電。這樣,就提高了電力系統運行的完整性和供電的可靠性,減少了線路停電次數及停電時間,有效保障了電力系統的穩定運行;同時,還可糾正斷路器由于本身機構不良或繼電保護誤動作等原因引起的誤跳閘。運行中的重合閘充電狀態的改變,直接關系到重合能否成功。實踐表明,重合閘未正確動作的主要原因是充電狀態監控方式單一,只能反映在保護裝置面板上。若充滿電的重合閘由于某種原因放電,使充電狀態發生改變,

    電力安全技術 2012年9期2012-06-25

  • 重慶110kV環網保護和重合閘的整定研究
    0kV環網保護和重合閘的整定研究符曉波湖北工業大學,湖北武漢 430068隨著重慶110kV電力網絡系統的規模逐漸增大,常規繼電保護裝置對電網的選擇性、靈敏性、快速性和可靠性的要求已無法滿足。本文分析了重慶110kV簡單的環網操作和多級串供的環網操作,提出了110kV環網保護和重合閘整定建議,以及提出能正確判別故障類型時和無法判別故障類型時重合閘時刻的整定配置方案,從而達到了提高系統穩定性的目的。110kV環網保護;重合閘;整定0 引言重慶110kV電力網

    科技傳播 2012年2期2012-06-13

  • 電力系統3/2接線重合閘運行方式分析
    力系統3/2接線重合閘運行方式分析李文廣河北省滄州供電公司 061000電力系統3/2接線方式,重合閘一般按斷路器配置,文中以220kV于莊站為例,分析了重合閘的動作過程及相關保護壓板的投退情況,對于“溝三跳”壓板進行了著重介紹,并對保護運行中的注意事項做了說明,且介紹了相關故障的處理方法。對變電運行人員具有重要的實際意義。重合閘原理;動作過程;異常處理1.概述于莊站220kV系統采用3/2接線,重合閘按照斷路器配置。重合閘按斷路器配置的二次接線簡單,原理

    中國科技信息 2011年7期2011-10-26

  • 斷路器機構與自適應重合閘的配合
    線路多采用自適應重合閘技術,以提高重合閘成功率,尤其是減小同塔雙回輸電線路跨線故障以及相間故障對系統的影響。從國內外的研究情況來看,已經基本解決了斷路器機構與常規重合閘的配合問題[2,3]。而隨著自適應重合閘技術的廣泛推廣應用,已經發現有斷路器二次回路與自適應重合閘配合不當發生重合閘誤動的行為發生,因此斷路器機構如何與自適應重合閘邏輯配合應引起關注。某變電站500 kV一次設備為HGIS配電裝置,采用液壓機構斷路器。因多回出線為同塔雙回線路,根據同塔雙回輸

    四川電力技術 2011年5期2011-09-05

  • RCS-921A型自動單相重合閘使用探討
    90%,采用自動重合閘裝置對斷開后的線路斷路器進行一次重合,其成功的可能性相當大,可以大大提高輸電線路運行的可靠性。由于3/2接線方式多用于220kV及以上的變電站,而220kV及以上的線路多采用單相重合閘方式,所以本文結合比較常用的RCS-921A型斷路器失靈保護及自動重合閘裝置中單相重合閘邏輯圖,對單相重合閘方式下的“先邊后中”和“先中后邊”兩種邊、中斷路器的重合閘配合使用情況進行了探討分析,得出了可行的重合閘長、短延時配合使用方式。2 接線方式的選擇

    云南電力技術 2011年1期2011-06-22

  • 淺析220 kV線路保護“溝通三跳”壓板的投退
    V線路保護投單相重合閘時“溝通三跳”壓板投退的不同點,以便正確進行運行操作。1 “溝通三跳”的由來及典型接線“溝通三跳”是一個直接三相跳閘命令,在浙江電網220 kV線路保護重合閘方式一般是投單相重合閘的情況下,“溝通三跳”在下列情況下應是溝通的:重合閘充電未滿;重合閘方式為三相重合閘方式或退出;重合閘CPU告警;重合閘裝置失電(“溝通三跳”接點應接常閉接點)。邏輯框圖見圖1。圖1 “溝通三跳”邏輯框圖觸發“溝通三跳”的信號是因為重合閘單相重合方式不能使用

    浙江電力 2011年1期2011-05-29

  • 220kV線路保護重合閘拒動的原因分析
    -11C保護閉鎖重合閘并三跳出口。2K01港南線對側斷路器2次C相故障單跳后,重合閘均成功。1 事故原因分析對2K01港南線斷路器進行停電檢查后發現,2K01港南線第2次故障保護動作行為正確。在LFP-901保護與WXB-11C保護的低氣壓閉鎖重合閘開入量中都接入了斷路器儲能閉鎖接點,該回路由儲能機械接點擴展后接入。同時,斷路器合閘回路中已串有斷路器儲能輔助接點。由于2K01線斷路器本體及保護均未配置非全相保護,彈簧未儲能接點接入低氣壓閉鎖重合閘是針對儲能

    電力安全技術 2011年6期2011-03-31

  • 微機保護不對應啟動重合閘保護動作分析
    器位置不對應啟動重合閘是高壓微機保護中很重要的功能,由于許多新設計的變電站不再使用傳統的6個位置的KK操作把手,因而無法提供反映斷路器在合后位置的觸點,因此各保護廠家取斷路器跳閘位置節點引入操作箱來啟動跳位繼電器,利用跳位繼電器觸點引入保護裝置開入量來判別斷路器位置。在正常運行中,如果TWJ開入閉合,且相應相別無電流,無其他閉鎖開入,則保護裝置判斷為斷路器偷跳[1],啟動“不對應啟動重合”邏輯作用于偷跳斷路器。此邏輯簡單可靠,但出現繼電器接點異?;驍嗦菲鬏o

    河北電力技術 2011年6期2011-01-18

  • 7SJ631無壓檢定線路保護問題分析與對策*
    5kV雙電源線路重合閘動作異常情況,在分析7SJ631無壓檢定線路保護裝置存在問題的基礎上提出,通過保護裝置生產廠家配合協助修改裝置內部邏輯,以實現先啟動重合閘,再判無壓來實現正確的電合閘動作.7SJ631裝置;線路保護問題;解決方案7SJ631微機保護裝置是南京中德自動化設備有限公司引進德國西門子技術研制的按間隔設備的集測量、控制、保護、信息于一體的“四合一”裝置,適用于綜合自動化變電站35kV、10kV線路.目前,此型號裝置在德清電網變電站35kV線路

    湖州師范學院學報 2010年1期2010-12-23

  • 平面控制網四參數法坐標轉換與殘差內插
    中,VX、VY為重合點的改正數,遍取與i點相鄰的重合點。式中的權P有以下兩種取法1)綜合考慮非重合點與重合點的幾何分布定權。平面控制網四參數法坐標轉換與殘差內插楊國清,張予東(鄭州測繪學校,河南鄭州450015)詳細推導平面控制網四參數法坐標轉換的實用公式,提出新的殘差內插方法,并給出算例加以驗證。四參數法坐標轉換;殘差內插;2000國家大地坐標系經國務院批準,國家測繪局發布公告,我國從2008年7月1日起,啟用2000國家大地坐標系。這一公告的發布,意味

    測繪通報 2010年11期2010-09-28

  • 運城電網自動重合閘現狀分析及優化策略
    瞬時性故障,自動重合閘可以有效減少瞬時性故障造成的停電時間,降低保護動作對電網穩定運行造成的不利影響,是提高電網暫態運行特性的重要手段之一。影響重合閘正確動作的主要因素有負荷性質、斷路器控制機構及回路的完好性、斷路器遮斷容量、繼電保護及重合閘裝置功能是否配合以及故障特點等,提升重合閘動作成功率可以有效保障電網安全穩定運行。1 運城電網自動重合閘配置狀況1.1 自動重合閘配置方式運城電網現有10 kV及以上電壓等級輸配電線路 861條,配置重合閘 1 096

    山西電力 2010年6期2010-04-10

  • 淺析重合
    [摘要]線路自動重合閘裝置是一種重要的重合閘裝置,它能減少停電時間,提高電力系統的暫態穩定水平,保證電網安全穩定運行。文章主要對重合閘的裝置做了一些總結,指出了重合閘裝置應當注意的問題。[關鍵詞]自動重合重合閘的功能非同期合閘1采用自動重合閘裝置的必要性所謂的自動重合閘裝置是將因故跳開后的斷路器按需要自動投入的一種裝置。在電力系統中,由于線路通道和天氣的影響,輸電線路極易發生兩類短路故障。一種是瞬時性故障,比如,由于雷電過電壓引起的絕緣子表面閃烙;大風引

    電氣世界 2009年7期2009-08-28

  • 正方體平面展開圖中重合點的判定方法
    復成立體圖形,其重合點如何判別?下面提供一種有效快捷的方法供同學們參考.為了敘述方便,我們先給出“拐點”一詞的定義:在正方體平面展開圖中,兩個正方形僅有一個公共頂點的點稱作平面展開圖中的“拐點”. 例如圖1中,N、Q、D是拐點. 圖1如何判斷正方體平面展開圖中的重合點呢?其方法可以歸納成兩句話:“拐點”兩旁各自站,重合點后對應排. 下面我們來看兩個實例. 圖2 圖3例1 如圖2,是一個正方體的平面展開圖,找出圖中各點對應立體圖形的重合點. 分析 1.拐點為

    中學數學雜志(初中版) 2008年2期2008-03-24

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