直流接地引起开关跳闸分析

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1现场情况220 kV某送变电公司正在进行1号主变扩建工程,1号主变扩建施工地点为110 kV及220 kV设备区及主控继保室。某日15:24左右,220 kV I/&母联27M开关跳闸$27M开关RCS-923保护无动作信号灯,无当天故障报文。27M开关LFP-974ER操作箱跳闸位置灯亮,无动作信号灯。
其他文献
线路电压偏差超过允许值会对电气设备、电网造成危害,对电力系统的经济运行也会产生影响.通过线路电压偏差模型推导出三相负荷、单相相间负荷、单相相负荷和直流负荷线路电压偏差的计算公式.通过分析发现,线路电压偏差与其长度、导体截面及材质有关,更与导线的负载率息息相关.同时,给出了一种在满足线路电压偏差要求下选择线路导体截面的工程实用方法.最后,针对电压偏差造成的种种危害,总结了目前改善电压偏差的措施.
液晶空间光调制器(SLM,Spatlal Light Modulator)在光信息处理、光束控制、输出显示等诸多领域有着广泛的应用.利用SLM对光的相位调制,以及偶氮液晶的光致异构和Freedericksz转变,进行液晶器件的制备.具体过程是清洗玻璃基板,旋涂取向层,制成液晶盒,以457nm波长激光为光源,通过8位灰度图控制SLM改变光的偏振方向,对液晶取向层进行微米级无掩模图案化光取向.将偶氮液晶灌入液晶盒,使用UV光和交流电场对其调控,制备成颜色可变的液晶显示器件.具有成本低、分辨率高、响应灵敏、色域
1课题背景某发电厂2台百万机组锅炉为超超临界压力参数变压运行螺旋管圈直流锅炉,配用的除尘设备为卧式三室四电场静电除尘器,设计总收尘面积为63270 m2,比集尘面积为每秒101.2 m2/m3,单台电除尘器处理烟气量为1532268 Nm3/h,保证除尘效率为99.7%$2012年09月,14号除尘器测试除尘效率为99.78%。该除尘系统为三室四电场,高压供电采用单相工频整流变(72 kV/2.0A,单台炉共计24台)
引言电子开发套件是为了简化使用,就机器人技术而言,主要是提供一个预先构建的底盘、参考代码,乃至一个可实际运行的例子。基于这个例子,能够快速创建可以实际运行的最小系统。一个好的开发套件将大大降低开发难度,我们称之为一步到位的"交钥匙工程"。
期刊
1现场情况某水电站总装机容量51 MW,单机容量17 MW,电气主接线由一组一机一变单元和一组两机一变扩大单元组成,具体接线如图1所示。1号发电机组与1号主变按固定方式连接经110 kV母线及1117线与系统联网运行。2号主变为检修状态,2号、3号发电机组冷备用。1号发电机负荷6.1 MW,无功3.4 Mvaro厂用变11*带厂用I、&段母线联络运行,厂用变12B冷备用,外来厂用变16B带枢纽负荷,厂用变14B#15B冷备用,厂房柴油发电机、枢纽柴油发电机备用。直流母线分段运行。上游水位2010.
石子煤是大型燃煤电厂在煤粉制备过程中产生的废弃物,主要是从发电厂磨煤机中排出。当前碗式中速磨煤机石子煤排放大多采用密封式排渣系统,利用磨煤机石子煤排放口与地面之间的空间,采用气压密封,设置单级石子煤斗储存石子煤。石子煤存满后由叉车运输、倾倒至指定收集场地。
1事故过程2019年7月14日2:00,某交流35 kV变电站内一条10 kV线路发生单相接地故障,引发35 kV侧备自投误动作。事故过程简述如下:该站10 kV线路211分支上发生单相接地故障,造成10 kV-4母线电压异常降低。由于35 kV备自投电压取自10 kV母线PT(电压互感器),10 kV-4母线电压异常满足35 kV备自投无压检定条件,同时进线电流运行值低于备自投检无流定值,35 kV备自投误动作。
1问题的提出室外变220 kV和110 kV主变间隔布置大都由两组母线刀闸(隔离开关)、断路器、电流互感器、甲刀闸和架空母线等组成。供电传输途径为:母线刀闸$断路器$电流互感器$甲刀闸$架空母线$负荷侧。在刀闸的检修过程中,往往需要断开接地刀闸换成悬挂接地线的方式来保证检修人员的安全。例如,在甲刀闸(GW17型)本体检修时,需要对其导电部分进行必要的拆装、调试等工作,刀闸应处于断开状态,并在其两侧悬挂接地线(接地线悬挂在静触头连接导线处)。
开关柜因其占地面积小、性能稳定、易于维护管理等优点,在变电站中得到了广泛的应用[1]。但是,在实际应用中,开关柜常会出现绝缘受潮、空气绝缘净距小、绝缘材料老化脏污等现象[2]。而且,35 kV开关柜在设计、安装、运行维护等方面均存在不同程度的问题[3],威胁开关柜的安全可靠运行。本文介绍了一起35 kV站用变转接柜异常放电故障,分析故障原因并提出有效处理措施,对预防类似故障有借鉴意义。
变电站10 kV并联电容器组作为一种无功补偿装置,对调节系统电压起到非常重要的作用&门。当电力系统无功功率不足或母线电压降低时,可通过投入连接在变电站低压母线上的一组或几组电容器组来补偿无功,以提高系统母线电压、降低线路损耗和改善供电质量&2一3。因此,并联电容器组正常运行对电网安全稳定至关重要。在实际运行中,电容器组受各种因素的影响,其连接头易出现因接触电阻增大而导致接触面发热的现象。下面分析一起10 kV电容器与中性汇流排接头线夹发热典型故障,供同行参考。