书 名 | 超高压输电线故障分析与继电保护 | 作 者 | 贺家李 |
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出版社 | 科学出版社 | 出版时间 | 1987年 |
目录
序
第一章 超高压输电线路的故障分析
第二章 超高压输电线的静态距离保护
第三章 输电线路高频保护
第四章 输电线路微波保护
第五章 计算机保护
第六章 输电线路行波保护
第七章 电力系统中的干扰及其对继电保护的影响
第八章 继电保护的可靠性
附录一 孤立单导线微分方程的推导
附录二 (1-68)—(1-79)式的推导
附录三 (1-88)、(1-89)式的推导
附录四 (1-96)—(1-100)式的推导
附录五 (1-115)式的推导
附录六 (1-123)—(1-126)式的推导
附录七 (1-131)式的推导
附录八 (1-151)—(1-153)式的推导
附录九 qk的精确化
本书是作者在长期教学、科研工作的基础上,结合国内外超高压输电线故障分析与继电保护技术的发展编写而成的。
全书共八章。第一章系统地介绍了超高压输电线的参数及其故障过渡过程的理论分析和计算方法。第二章介绍和分析了几种典型的静态距离保护装置的工作原理与性能。第三章介绍了高频保护及其在超高压输电线路上的应用。第四、五、六章分别介绍了输电线路微波保护、计算机继电保护和行波保护等新的技术成就。第七章介绍了电力系统中的干扰及其对继电保护的影响。第八章讨论了继电保护可靠性的研究方法及提高可靠性的措施。
本书可作为高等院校有关专业研究生的教材和本科高年级学生的选修课教材或参考书,并可供电力系统的科学技术人员参考。
特高压输电技术是指电压等级在750kV交流和±500kV直流之上的更高一级电压等级的输电技术,包括交流特高压输电技术和直流特高压输电技术两部分。 我国是电能的生产和使用大国,地域广阔,发电资源...
一般在40到100左右。电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。 ...
这和输送容量,沿线的施工条件,天气状况都有关,需要专业设计院设计后编制工程概算才可以大概知道; (一)输电线路电压等级的划分 66kV级以下电压等级,称为配电电压; 110kV~220kV电压等级,...
并联电抗器是超高压及以上等级输电系统中的关键设备,其运行状况对整个系统的安全运行起着决定性作用.针对目前并联电抗器故障率较高,尤其是匝间故障保护性能的缺陷,基于对并联电抗器匝间故障的序网图以及故障序分量的分析,提出了负序功率方向原理的新匝间短路保护.通过对并联电抗器的匝间故障、区内、区外接地故障以及由单相重合闸引起的非全相运行状态等情况的研究与仿真测试,表明负序功率方向保护不仅能在各种系统故障及运行情况下做出正确判断,更提高了对并联电抗器匝间故障保护的灵敏度.该保护利用故障负序分量计算实现,受励磁涌流等因素影响小,且其原理清晰,易于实现.
超高压输电线环境中人体电磁场分析1
超高压输电线路是电网系统重要组成部分,随着电压等级的提升,影响超高压输电线路继电保护的因素也会增加,这也是超高压输电线路继电保护中需要重视的内容。做好继电保护,如果发生故障,继电保护装置可以自行切断与故障区的联系,并将问题反映给控制中心。若故障未在区内发生,通过不动作就可以完成设计。总的来说,在超高压输电线路继电保护实现以后,无论电力系统处于哪种运行状态或在运行中发生了哪种故障,继电保护装置都可以做出正确判断,将损失降到最低,确保电力系统安全稳定运行。
电力信号处理
对于电网保护来说,它与相关暂态信号间存在一定联系,而这些信号又具有非线性、不稳定特征,在继电保护实现以前,电网保护需要在傅里叶的作用下处理就好暂态信号,但在利用傅里叶的过程中却发现这种变换方式带有一定缺陷与不足,所以,就需要在高分辨率的作用下完成信号处理。为进一步做好继电保护工作,HHl被应用进来,有效强化了暂态信号处理能力。通过实践得知,随着HHT法的运用,不仅可以有效提升超高压输电线路故障信号的判断能力,还能及时消除噪音,相关工作人员也可以及时了解到故障所在。
电流差动保护
通过研究发现,电力系统在运行中会发现各种各样的故障,在电力系统故障发生以后,势必会出现故障信息。之所以利用电流差动完成超高压输电线路继电保护,主要是由于它可以保护更为复杂的拓扑结构,同时也可以消除电流分量,并从中获得有用故障信息。利用电流差动实现超高压输电线路继电保护,就是在线路两端设置合适的电流感应装置,且完成连接嘲。通常情况下,处于保护状态的电路在发生故障以后,正常部分的电流与故障电流是相同的。通过应用电流差动保护可以发现,该装置不仅具有丰富经验,还能够在零序状态下保护电流。一般在故障发生以后,负荷电流会带来一定的负面作用,如短路出现以后,会出现线路故障,保护拒动也会随之发生。
要发挥电流差动保护应有作用,应做好保护方案设计,由于故 障分量具有较高灵敏性,因此就要重视保护方案设计,为实现长期 获得分量信号,可以将零序电流等作为后备保护方式,并将其与全 电流综合在一起,实现两者互补,只有这样才能有效减少各种保护 所存在的不足。此外,为事实了解故障实际情况,还要将全电流保护 作为重点,只有这样才能真正做好超高压输电线路继电保护工作, 减少电力企业损失。
自适应电流保护
要做好超高压输电线路继电保护,不仅要了解故障类型,还要 掌握电力运行方式,只有这样才能确保电流保护目标得以实现。对 于电网运行来说,输电线路和用电设施是相互关联的,等效阻抗相 对较小,如果电动势处于恒定状态时,线路同点负荷电流值就会随 之增大。所以,只有掌握了运行方式类型以后,才能对检测线路电 流,也只有这样才能做好电流保护工作。 在自适应电流保护中,还需要明确故障类型,对比前后基波,以 便确定好电流副值。如果发生单相短路,某些相电流值可能增加,而 余下相的电流值则不会出现变化、在两相短路发生以后,那么它们 的电流值也会上升,增加范围也会相同,此外其他部分则不会变化。 一般来讲,在明确了故障类型以后,系统所发生的故障就会呈现正 反,也就是说在故障电流经过继电保护装置所在之处时,方向会出 现反差,所以,应控制好方向,才可以做好继电保护工作 。2100433B
《输电线路运行故障分析与防治》针对近年来输电网发生较多、影响较大的各类主要故障,如雷击、污闪、风偏、覆冰、鸟害、外力破坏等,进行了深入分析,并列举和分析了诸多案例,提出了一系列有针对性的防治措施。全书共分8章,分别是:输电线路风偏放电与防治;输电线路雷击跳闸与防治;输电线路覆冰分析与防治;OPGW雷击断股分析与防治;输电线路污闪与防治;输电线路鸟害与防治;输电线路接地装置的运行与改造;输电线路外力破坏与防治。 《输电线路运行故障分析与防治》可供输电线路的技术人员和运行管理人员、运行检修人员阅读,同时也可供高等院校电力专业的师生参考。
《输电线路运行典型故障分析》的编写考虑了各省故障类型的差异和研究深度的不同,充分依托了编者所在省份的研究优势,引用了大量有代表性的研究成果和故障案例。希望读者通过《输电线路运行典型故障分析》能挖掘出输电线路故障的规律、原因和有效对策,并为广大读者今后在输电线路故障防治、研究和分析方面提供方便。