多机电力系统中重合闸最佳时刻的研_省略_部分永久性故障最佳重合时刻的研究_袁宇春
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调度职位面试题(本科)(共200题+100题)第一章必答题必答题11.简述均匀电场中的击穿特点。
答案要点:(1)均匀电场中的电极布置对称,击穿无极性效应;(2)均匀场间隙中遍地电场强度U相等,击穿所需要时刻极短,直流击穿电压、工频击穿电压峰值、50%冲击击穿电压相同;(3)击穿电压的分散性很小,间距1-10cm均匀电场击穿场强为30kV/cm;考查知识点:稳态电压下的击穿必答题22.什么是伏-秒特性曲线?答案要点:在同一波形,不同幅值的冲击电压作用下,气隙上显现的电压最大值和放电时刻的关系,称为该气隙的伏秒特性,表示该气隙伏秒特性的曲线,称为伏秒特性曲线。
考查知识点:雷电冲击电压下的击穿必答题33.流注理论能够说明哪些汤逊理论无法说明的放电现象?答案要点:汤逊理论无法说明pd值大时的放电现象,而流注理论能够说明。
如放电为何是细通道形式,而不是充满整个电极空间,且有时火花通道呈曲折形;放电时延什么缘故远小于离子穿越极间距离的时刻;为何击穿电压与阴极材料无关。
考查知识点:流注自持放电的条件必答题44.简述接地、接地装置和接地电阻的概念。
答案要点:接地确实是把设备与点位参照点的地球作电气连接,使其对地维持一个低的电位差。
其方法是在大地表面土层中埋设金属电极,这种埋入地中并直接与大地接触的金属导体,叫作接地体,有时也称为接地装置。
接地址处的电位U与接地电流I的比值确实是该点的接地电阻R,R=U/I,是大地电阻效应的总和。
考查知识点:接地、接地装置和接地电阻的概念必答题55.简述内部过电压的概念及分类。
答案要点:在电力系统内部,由于断路器的操作或发生故障,使系统参数发生转变,引发电网电磁能量的转化或传递,在系统中显现过电压,这种过电压称为内部过电压。
通常可按产生的缘故将内部过电压分为操作过电压及临时过电压。
操作过电压即电磁暂态进程中的过电压;而临时过电压包括工频电压升高及谐振过电压。
考查知识点:内部过电压的概念必答题66.电力系统中,工频电压升高要紧有哪些缘故?限制工频电压升高的要紧方法有哪些?答案要点:1)空载长线的电容效应;2)不对称短路引发的工频电压升高;3)突然甩负荷引发的工频电压升高。
自动重合闸最优重合时间方案的设计通过分析重合闸时间、故障前运行条件、故障条件对最佳重合时刻的影响,得出最后一次网络操作结束时系统暂态能量最小值所对应的时刻为最佳重合时刻的结论。
论述了在不同重合闸操作时间对系统稳定性的影响,通过暂态能量函数法对最佳重合闸时间进行计算,从而提出了最佳重合时间方案。
[关键词]自动重合闸;最佳重合时间;系统稳定;暂态能量1自动重合闸概述电力系统的运行经验表明,输电线路发生的故障大都是瞬时性的。
因此,目前电力系统广泛采用自动重合闸。
电力系统的运行资料统计表明,自动重合闸的动作成功率相当高,一般在60%~90%之间。
因此,自动重合闸对于提高瞬时性故障时供电的连续性、双侧电源线路系统并列运行的稳定性,以及纠正由于断路器或继电保护误动作引起的误跳闸,都发挥了巨大的作用。
2自动重合闸最佳重合时刻2.1传统的重合闸装置不论故障是瞬时性的还是永久性的,经定时间后就盲目重合。
若整定时间较长,负荷已失,重合意义不明显;若整定时间过短,故障仍未消失,继电保护再次使断路器断开,断路器在短时间内连续两次切断短路电流,恶化了断路器的工作条件当重合于永久性故障时,系统再次受到短路电流的冲击,可能引起电力系统的振荡,使系统失去稳定。
2.2自适应重合闸是在做出是否重合闸的决策前,能正确识别瞬时性和永久性故障。
并且在永久性故障时闭锁重合闸。
使用自动重合闸的目的是为了在瞬时性故障消除后使线路重新投入运行,从而在最短时间内恢复整个系统的正常运行状态。
如果故障是永久性的,则将对系统稳定和电气设备造成超过正常运行状态下发生短路时的危害。
2.3采用自适应重合闸的前提下优化重合方式有单相故障跳单相,瞬时故障合单相,永久故障不重合;相间故障跳三相,最佳时间试合单相,成功则合另两相;这种重合方式最大限度地减少了重合于永久故障产生的二次故障冲击;在故障首次切除后尽可能强的保留了网络间的联系。
2.4采用最佳重合闸装置,并在保护中采用瞬时与永久故障区分技术,离线计算得出最佳重合时间并整定。
自动重合闸重合于永久性故障对电力系统暂态稳定的影响白宪庆;刘劭玮;李宝昕【摘要】在电力系统网络暂态能量函数的基础上,根据暂态能量在网络中的分布与系统稳定性之间的关系,提出了永久性故障重合闸优化时间范围。
通过对多机系统的仿真表明,在该时间范围重合闸可以改善电力系统暂态稳定性。
%On the basis of network transient energy func-tion,the relationship between the distribution of transient energy in network and system stability,the reclosing time range of permanent fault was proposed in this paper. Within which time, the stability of system transient state could be improved in the simulation of multi-machine system.【期刊名称】《电网与清洁能源》【年(卷),期】2015(000)007【总页数】5页(P69-73)【关键词】暂态稳定;永久性故障;重合闸;暂态能量【作者】白宪庆;刘劭玮;李宝昕【作者单位】辽河油田公司,辽宁盘锦 124010;重庆大学,重庆 400044;国网陕西省电力公司经济技术研究院,陕西西安 710065【正文语种】中文【中图分类】TM762.2现场自动重合闸多采用继电保护跳闸切除故障后,延时一段固定的时间,再次重合断路器的方法。
若是瞬时性故障,重合成功,系统进入新的正常运行状态。
若重合于永久性故障对系统的暂态稳定会构成很大的威胁。
如果能够采用某些切实可行而又行之有效的措施,使得即使重合于永久性故障,也不会加剧第一次故障造成的系统摇摆,最好还能对其有一定的阻尼作用,这样就会变不利为有利,从而更大程度地发挥重合闸的作用。
电力系统继电保护5自动重合闸1. 引言电力系统继电保护是保障电力系统安全运行的重要组成部分。
在电力系统运行过程中,由于设备故障或其他异常情况,可能导致系统中某一部分或多个部分发生故障。
为了防止这些故障进一步扩大,必须及时采取措施保护电力系统的安全稳定运行。
自动重合闸是继电保护系统中常用的一种保护手段,本文将对电力系统继电保护5自动重合闸进行详细介绍。
2. 电力系统继电保护5自动重合闸的定义和原理电力系统继电保护5自动重合闸是在电力系统发生故障后,由继电保护设备发出信号,控制断路器在故障得到清除后自动合闸的一种操作方式。
其原理是在继电保护系统中设置相应的保护装置,对电力系统中的故障进行检测和判断,并根据判断结果发出合闸信号,使断路器在短时间内自动合闸,以恢复系统的正常运行。
3. 电力系统继电保护5自动重合闸的应用场景电力系统继电保护5自动重合闸主要应用于以下场景:•电力系统发生短路故障时,为了快速恢复系统的供电能力,需要及时进行重合闸操作。
•在电力系统发生过电压或欠电压故障时,可通过自动重合闸操作迅速恢复系统的电压水平。
•在电力系统发生频繁重合闸的情况下,自动重合闸可以提高操作效率,减少人工干预。
4. 电力系统继电保护5自动重合闸的工作流程电力系统继电保护5自动重合闸的工作流程如下:1.继电保护装置实时监测电力系统的运行状态,对发生故障的部分进行检测并判断。
2.继电保护装置根据故障的性质和位置,发出相应的合闸信号。
3.断路器接收到合闸信号后,在合闸时间内执行自动合闸操作。
4.继电保护装置监测断路器的合闸操作是否成功,若成功则继续监测系统运行状态,若失败则进行相应的故障处理。
5. 电力系统继电保护5自动重合闸的优点和挑战电力系统继电保护5自动重合闸的优点包括:•快速恢复电力系统的供电能力,减少停电时间。
•通过自动化操作减少人工干预,提高操作效率。
•对不同类型的故障可进行自动判断和自动处理,减少人工判断误差。
重合闸据统计,系统中永久性故障一般不到10%,其余故障都是由于雷击过电压引起的绝缘子表面闪络,大风时的短时碰线,树枝落在导线上等引起的瞬时故障。
当系统出现故障时,保护立刻动作使线路或设备断电,在非常短暂的时间内,故障点的电弧就会自动熄灭,使绝缘得以恢复。
此时自动重合闸装置动作,自动将断路器合上,恢复系统正常运行关键词:自动重合闸断路器系统运行引言:(1)瞬时性故障:在线路被继电保护迅速断开后,电弧即行熄灭,故障点的绝缘强度重新恢复,外界物体也被电弧烧掉而消失,此时,如果把断开的线路断路器再合上,就能恢复正常的供电,因此称这类故障为“瞬时性故障”。
(2)永久性故障:在线路被断开以后,故障仍然存在,这时即使再合上电源,由于故障仍然存在,线路还要被继电保护再次断开,因而就不能恢复正常的供电。
此类故障称为“永久性故障”。
据统计,系统中永久性故障一般不到10%,其余故障都是由于雷击过电压引起的绝缘子表面闪络,大风时的短时碰线,树枝落在导线上等引起的瞬时故障。
当系统出现故障时,保护立刻动作是线路或设备断电,在非常短暂的时间内,故障点的电弧就会自动熄灭,是绝缘得以恢复。
此时自动重合闸装置动作,自动将断路器合上,恢复系统正常运行。
一、自动重合闸在电力系统中的作用自动重合闸(ZCH)装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。
运行经验表明,架空线路大多数故障是瞬时性的,如:(1)雷击过电压引起绝缘子表面闪络。
(2)大风时的短时碰线。
(3)通过鸟类身体(或树枝)放电。
此时,若保护动——>熄弧——>故障消除——>合断路器——>恢复供电。
手动(停电时间长)效果不显著,自动重合(1”)效果明显。
作用:(P153)(1)对暂时性故障,可迅速恢复供电,从而能提高供电的可靠性。
(2)对两侧电源线路,可提高系统并列运行的稳定性,从而提高线路的输送容量。
(3)可以纠正由于断路器或继电保护误动作引起的误跳闸。
重合闸的动作条件1. 重合闸要动作呀,那线路得先是正常供电的。
就好比咱家里的电灯,一直亮着好好的呢,这线路正常工作就像电灯正常发光,这是个大前提。
要是线路都没正常供电,重合闸它想动也动不了啊。
2. 重合闸动作的话,线路得发生故障被断开了才行。
这就像咱开车在路上,突然路中间出现个大坑,车走不了了,得停下来,线路故障断开就类似这种情况。
这时候重合闸就开始琢磨自己该不该动作了。
3. 重合闸还得检测到故障消失呢。
这就好比医生给病人看病,得确定病好了才会让病人出院。
要是故障还在那儿,重合闸动了也是白搭,还可能造成更大的麻烦。
4. 重合闸动作要有合适的时间间隔。
你想啊,就像我们跑步比赛,得等前面的选手跑远一点,下一组选手才能出发,不能乱了顺序。
如果时间间隔不合适,可能会引发新的问题。
比如,上一次故障还没处理好就又合闸,那不是乱套了嘛。
5. 它呀,要确保保护装置没有闭锁重合闸的信号。
这就好像一个大门有好几把锁,要是有一把锁把大门锁死了不让开,重合闸就没法动作了。
比如说,有个特殊的保护装置发出信号说不能合闸,那重合闸就得听话乖乖不动。
6. 重合闸动作的条件里,系统电压也很关键。
这系统电压就像是一个人的体力,要是体力太低或者太高,都不正常。
如果电压不在合适的范围,重合闸就可能不会动作。
就像人身体不舒服就干不了活一样。
7. 对于重合闸来说,电流也要在允许的范围内。
电流就像水流一样,水流太大或者太小都会有问题。
要是电流超出了重合闸能承受的范围,它就不敢轻易动作了。
比如说,小溪突然变成洪水,那可就危险了,重合闸也得小心电流的情况。
8. 重合闸得确认是瞬时性故障。
这瞬时性故障就像小孩子偶尔调皮捣蛋一下,很快就好了。
要是永久性故障,就像一个坏孩子一直调皮,那重合闸动作也没用。
比如说,树枝偶尔碰到电线造成故障很快就没了,这时候重合闸就可以动作。
9. 重合闸动作还要看操作把手的位置呢。
这操作把手就像是一个开关的总控制,它的位置决定了重合闸能不能动作。
最佳重合闸时间与计算讲义重合闸时间是指在电力系统中发生故障后,重新关闭断路器所需的时间。
正确的重合闸时间对于维护电力系统的正常运行至关重要,因此需要进行准确的计算和调整。
本讲义旨在介绍最佳重合闸时间的计算方法和原则。
一、最佳重合闸时间的重要性最佳重合闸时间是确保电力系统快速恢复正常供电的关键因素。
如果重合闸时间设置过短,可能导致不必要的重复跳闸,从而影响电力系统的稳定性。
如果设置过长,系统的故障恢复时间将延长,给用户带来不必要的停电时间,也会增加系统故障扩大的风险。
因此,确定合理的最佳重合闸时间对于实现电力系统的高效运行至关重要。
二、最佳重合闸时间的计算方法1. 理论计算法:根据系统的电气特性和元件的额定参数,通过计算得出最佳重合闸时间。
这种方法适用于新建电力系统或系统参数完全可控的情况。
计算时要考虑系统的传输能力、发电机的响应时间、负荷的波动等因素。
2. 统计计算法:通过对历史数据的分析和统计,得出最佳重合闸时间的估计值。
这种方法适用于已运行的电力系统,可以根据实测数据和运行经验来确定。
三、确定最佳重合闸时间的原则1. 系统可靠性原则:最佳重合闸时间应该保证系统的可靠性,即在最短时间内将系统恢复到正常供电状态。
通过合理计算,确定适当的重合闸时间,以保证系统的稳定性和可靠性。
2. 用户需求原则:最佳重合闸时间应该尽量满足用户对电能连续供应的需求。
通过与用户进行沟通和调查,了解用户对停电时间的容忍程度,为重合闸时间的确定提供依据。
3. 经济效益原则:最佳重合闸时间应该在保证系统可靠性和满足用户需求的基础上,尽量减少系统停电时间,以降低停电带来的经济损失。
四、最佳重合闸时间的实际调整最佳重合闸时间不是固定不变的,随着系统运行状态和用户需求的变化,需要不断进行调整和优化。
通过实际的运行监测和用户反馈,及时调整重合闸时间,以满足系统的动态需求。
五、总结最佳重合闸时间是电力系统运行中必须要进行准确计算和调整的重要参数。