一种高压电缆-架空线混合线路智能重合闸方案(论文)
is poor in real·time performance and neutral—point voltage adjustment,the space vector modulation technique
摘要:提出了一种基于双端故障信息的高压混合线路智能重合闸方案,利用输电线路首末端电压、电流工
频量分段递推.通过搜索两端线路沿线电压曲线交点来确定故障点位置,进而确定重合闸动作逻辑;讨论了
架空线和电缆接头处发生故障的处理方法.提出了伪根问题的解决方案。仿真结果表明该方案精度高,
不要求线路两端数据同步.不受故障点过渡电阻、伪根、混合线路多分段的影响,重合闸动作正确。
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(a)正序
(b)负序
(c)零序
图2沿线推导电压幅值曲线
Fig.2 Calculation of voltage amplitude along line
由图2可见。从M端和Ⅳ端测得(感受到)的沿 线电压的幅值曲线是单调的.它们的交点只有1个, 即故障点。虚线上的点是始、末端感受到的越过故
所以故障点处的电压可以用两端的电气量表示为:
f环=UMcoshyx一五IMsinh弦
…
【U鼻=[UNcoshy(1一戈)+zc厶sinhy(1一髫)]ej岛、。7
其中,吼为两端数据采样的不同步角度,z为F与M
端的距离。
‘ 理论上.不同步只影响正弦信号的相位.不影响
其幅值。因此.用两端数据测得的F处的电压幅值
推导电气量分布,并将所得的末端(或首端)电气量
保存为下一段的首端(或末端)电气量;此时及时修
改推导参数.在下一段段内推导电气量分布.依此类
推可得到全程的电气量分布结果。在电缆和架空线
的接头处.由于两者电气参数的不同。电压幅值啮线
的斜率在接头处会发生变化。
故障点定位最直接的方法便是解长线双曲函数
方程,即式(3),但在已知沿线电压分布的情况下去
f
接头处
图3架空线和电缆接头处附近故障
Fig.3 Fault Ileal"joint of power cable
and overhead line
万方数据
第9期
杨军,等:一种高压电缆一架空线混合线路智能重合闸方案
囝
作故障是发生在架空线和电缆接头处. 邻域AB的长度根据算法的精度和混合线路的
总长度,并保留一定裕度来综合确定。如在架空线一 电缆2段式的混合线路仿真中.在各种类型的故障 中.算法定位绝对误差都未超过线路总长的0.5%.因 此.将邻域AB的长度选取为线路总长的0.5%加上 裕度(可取0.1%)。
确的前提下.门槛£的具体取值无法确定:全局一维
搜索尽管速度较慢.但是适用于不同故障情况.易于
程序实现.且计算机已可以运算较长时间的一维搜
索。只要2条分布曲线交叉.其相同点的差值就会发
生符号反转。全局一维搜索可利用这一特性来搜索
电压分布曲线并记录下发生符号反转的位置,即故障
点的位置。
。
混合线路故障测距的具体流程如下:当系统中发
分析.根据故障时沿线电压的分布规律.快速计算故
障点的位置.判断出故障发生在混合输电线路的架空
线段还是电缆段,从而决定重合闸动作逻辑㈣引。
l 基于双端信息的混合线路测距原理
图1为双端电源输电线路的故障示意图.显示了
M端和Ⅳ端的电气量。设线路全长为Z,根据长线
波动方程.线路MN上任意一点(与M端的距离为
关键词:输电;电缆:架空线:故障测距;伪根;重合闸
中图分类号:TM 755
文献标识码:A
文章编号:1006—6047(2012)09—0065—06
0 引言
由于土地资源紧张,同时为了美化环境,城市输 电线路逐渐由以往占地多的明线架空方式改为埋地 的电缆方式。相对架空线.纯电缆输电线发生故障 的几率大幅降低.可靠性明显提高,而一旦发生故障, 则多为永久性故障.故不需为电缆输电线装设重合闸 装置.因此.电缆输电线获得了广泛应用。但对于目 前由架空线和地下电缆混合构成的输电线路.是否为 其装设重合闸装置仅简单依据架空线和电缆的长度 比例来决定(架空线长度大于电缆长度则装设.否则 不装)。若混合输电线中架空线较长。而故障发生在 电缆段.重合闸使设备再次受到故障大电流的冲击。 恶化了设备的工作条件:若混合输电线中电缆较长,
判断出短路点位于电缆一架空线接头处后.重合 、闸逻辑应根据当前电网的结构和运行方式灵活确 定。如果混合线路所带负荷非常重要.需要持续可 靠的电力供应,那么此时应进行重合闸:如果混合线 路重合于故障时对电网的冲击较大.会影响到系统稳 定,那么此时不应进行重合闸操作。因此.可将短路 点位于电缆一架空线接头处时的动作逻辑设为可整 定.是否合闸由调度运行人员根据负荷情况和电网运 行方式来确定。 2.2基于双端信息的电缆一架空线混合线路智能重 合闸方案
4
XUE Chang,WANG Jianze,JI Yanchao (School of Electrical Engineering and Automation,Harbin Institute of
Technology,Harbin 150001,China) Abstract:A GAPF(Generalized Active Power Filter)based on three—level inverter is proposed,which has higher equivalent switching frequency and vohage level,suitable for high power applications.Its topology,
上述混合线路双端故障测距算法精度很高.但 还是存在一定误差。当短路故障发生在架空线和电 缆线路的接头处附近时.由于算法计算误差或其他误 差的影响.可能会将故障点位置误判为架空线路或电 缆线路上,导致重合闸动作错误。例如,实际故障点 位于架空线上但非常靠近于架空线一电缆接头处.此 时由于计算误差或其他因素的影响.可能将故障点误 判为位于电缆段,造成重合闸拒动。
而故障发生在架空线上时.则系统的供电可靠性因未
装设重合闸而受到严重影响[1-11]。
收稿日期:2011—06—27;修回日期:2012—07—16
因此.混合输电线路一旦发生短路故障.及时准 确地判断短路故障的位置.从而对重合闸逻辑进行调 整.已成为电力系统中需要深入研究的课题。本文 利用线路双端电气量信息.对电缆一架空线混合线路 中发生短路故障时产生的电流、电压信号进行变换和
基于双端信息的电缆一架空线混合线路智能重 合闸方案如下:由测距算法在线计算得到短路点位 置后.将其与混合线路各段长度和电缆一架空线接头 处邻域长度作比较.如果判断出短路点位于电缆一架 空线接头处.则调度运行人员根据给定的整定值决 定是否需要重合:如果短路点不在架空线接头处邻 域内.则可直接得到故障点所在区段,位于电缆段就 不重合闸.否则进行重合闸操作。动作逻辑框图如 图4所示。
针对发生在架空线和电缆接头处附近的故障. 可选取一定的裕度。即如果定位短路故障发生在架空 线和电缆接头处的邻域内.则认为故障是发生在电缆 与架空线接头处。如图3所示.如果算法定位故障 发生在以架空线和电缆为中心的邻域AB内.则都看
A
B
楚强烹镬嚣苎诘』礓墨三I■:[!:二::二d:皇二篓::…二…二:一二
GAPF can effectively realize the functions of reactive power compensation,harmonics suppression and
negative sequence filtering and greatly reduce the capacity of grid—side filtering reactor. Key words:generalized active power filter;topology;compensation;electric inverters;space vector modulation
第32卷第9期 2012年9月
电力自动化设备
Electric Power Automation Equipment
V01.32 No.9
Sept.2012@
一种高压电缆一架空线混合线路智能重合闸方案
杨 军-.潘雪莉2江文波2辛振涛3
(1.武汉大学电气工程学院,湖北武汉430072;2.武汉供电公司,湖北武汉430013; 3.郑州防空兵学院,河南郑州450052)
解长线方程并不适宜.根据测距算法基本原理的描述,
从首末两端推导所得的电压分布曲线会在故障点相
交.故障点的定位实际上可以描述为搜索曲线的交点
位置。搜索曲线交点的方案一般为二分法搜索或
全局一维搜索。二分法搜索优势明显,其搜索速度
很快.可以迅速得到搜索结果.但是混合线路的故障
类型比单一线路复杂一些.在相序不同和保证测距准
障点后的那段线路上的电压幅值。因此.测距的关键
就是找出该点。显然。在线路MN上沿线推导出来
的正序电压幅值在F处最小.负序和零序电压幅值在
F处最大。
在混合线路的不同电缆分段或架空线分段.其
电气参数是不同的,根据式(2)推导其电压分布所涉
及的参数也会随着分段的不同而变化。为了解决该
问题,可以假设从线路首端(或末端)开始在第一段
生故障时.将故障发生后线路两端第2个周期的数据
某电站线路重合闸方式探讨及改进方案
为避 免 重合 于 多相 永 久 故 障 .要 求 两 回 线 路 同 时只 有 一 相 重 合 。 因此保 护 装 置 除要 与 本 线 对 侧 交 换 信 息 还 要 与 另一
障。 为进 一 步减 小重 合 于单 相 永 久 故 障 对 系统 的 冲 击 . 采用判 别是 否 为 永久 故 障 的 方 法 , 如可能是永久故障 , 采取 远 故 障 侧
先重 . 若重合于故障三跳且对侧也不再重合 . 即 无 严 重 故 障 重 合 三 相 故 障 的 几 率很 少且 多 为人 为造 成 的 永 久 性 故 障 , 因此
路 器 合 闸在 故 障上 , 线 路 保 护 永跳 , 闭 锁 后 合 断路 器 的 合 闸 。 断 路 器 保 护 装 置 的 重合 闸功 能 必 须 区分 先 合 侧 与 后 合 侧 . 通 过 整 定 不 同 的重 合 闸 时 间来 实现 。边 断 路 器应 该 设 置 为 先合 侧 , 这 样 可 以 避 免 中断路 器合 在 永 久 性 故 障 上 . 对 中 断路 器 的
某 电站 线路 重合 闸方式探 讨及 改进 方案
吕, l 亘磊 ( 福建宁德核电有限公司)
【 摘 要 】 介绍开 关站各 自运行 方式 的不同点和工作 实际情况 , 分析 论证线路重合 闸在我站存在 的问题 , 并结合 实际运行情况给 出了解决方
案, 为 提 高 系统 安 全 稳 定 运 行 提 供 了保 障 。
对 三 相 故 障 三跳 且 不再 重 合 。
的 断路 器 , 然 后 进 行 单 相 重 合 。 如 果 故 障 是 暂 时性 的 , 则 重 合
基于时间中点法的500kV海底电缆—架空线混合线路行波测距技术研究及仿真
基于时间中点法的500kV海底电缆—架空线混合线路行波测距技术研究及仿真【摘要】本文针对海南联网系统500kv海底电缆—架空线混合线路进行了分析,提出了基于时间中点法的行波测距方案,并根据海南联网系统的实际情况,建立了500kV超高压海底电缆-架空线混合线路行波故障测距模型并进行仿真,验证了该行波在线精确故障测距方法上的有效性。
【关键词】海底电缆架空线混合线路时间中点法行波测距仿真1 引言海南联网系统是我国第一个500kV超高压、长距离和较大容量的跨海联网系统,其500kV福港线是目前南方电网主网与海南电网的唯一一条联络线,是海南联网工程的核心。
然而,500kV福港线结构复杂,其中海底电缆长度约为31.5km,海南福山站至林诗岛终端站架空线约为13.468km,南岭终端站至徐闻高抗站架空线约为15.19km,徐闻高抗站至湛江港城站架空线约为110.116km,是一条典型的海缆与架空线混合线路。
其中福山变电站配置了2组线路并联高抗,港城变电站配置了1组线路并联高抗,徐闻高抗站配置了2组线路并联高抗。
看见500kV福港线是各段参数分布极不均匀的典型线缆混合线路,线路结构如下图1所示,对于此类型线路,故障测距是否精确,与测距原理有密切关系。
行波测距是目前公认的电力线路最为精确、使用范围最宽的故障测距技术。
且行波测距技术已有在较低电压等级的电缆线路和超高压输电线路故障测距的成功先例,行波法对于500kV超高压架空-海缆混合线路故障测距是可行的。
但对于500kV超高压架空-海缆混合线路来讲,架空线路部分阻抗和海底电缆的阻抗不同,其故障后产生行波在架空部分和海缆部分的传播速度也不同;同时,在海缆和架空线接头处,行波传输会存在反射、透射。
因此,要将行波测距方法应用于混合线路的故障定位上,就要对混合线路的的行波传播模型和传播特性等进行研究,并解决故障区段确认、波速度校正、故障的定点算法等关键技术问题[1]。
2 行波测距的基本原理线路发生故障时产生向线路两端运动的电压和电流行波,如图2所示。
继电保护讲解第五章-自动重合闸
自动重合闸的作用: 自动重合闸的作用:
(1)对暂时性故障,可迅速恢复供电,从而能提高 对暂时性故障,可迅速恢复供电, 供电的可靠性; 供电的可靠性; 对两侧电源线路, (2)对两侧电源线路,可提高系统并列运行的稳定 从而提高线路的输送容量; 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; 误跳闸; 在电网的设计与建设过程中, (4)在电网的设计与建设过程中,有些情况下由于 考虑重合闸的作用,即可以暂缓架设双回路线 考虑重合闸的作用, 路以节约投资. 路以节约投资. 因此,1KV及以上的架空线或电缆与架空线路的混 因此,1KV及以上的架空线或电缆与架空线路的混 合线路中有断路器时,应设自动重合闸. 合线路中有断路器时,应设自动重合闸.
电力系统继电保护原理
西南交通大学电气工程学院
第五章 自动重合闸
自动重合闸在电力系统中的作用
自动重合闸( 自动重合闸(ZCH)装置是将因故障跳开后的断 )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. 路器按需要自动投入的一种自动装置. 运行经验表明,架空线路的故障主要是"瞬时性" 运行经验表明,架空线路的故障主要是"瞬时性" 的,如: 雷电引起的绝缘子表面闪络; 雷电引起的绝缘子表面闪络; 大风引起碰线; 大风引起碰线; 鸟类以及树枝等物落上导线上引起的短路. 鸟类以及树枝等物落上导线上引起的短路. 此时,继电保护迅速断开后,电弧即行熄灭,故 此时,继电保护迅速断开后,电弧即行熄灭, 障点的绝缘强度重新恢复.如果把断路器再合上, 障点的绝缘强度重新恢复.如果把断路器再合上,就 能够恢复正常的供电. 能够恢复正常的供电.
> tu + tz
重合闸 起动
几种常见中压配电网典型接线方式探究
几种常见中压配电网典型接线方式探究摘要:本文所提中压配电网络是电力分配系统中关键环节,它承担着将发电厂送出的电能分配到千千万万个终端用户的负荷需求中,其主要是将电能分配到千家万户。
中压配电网接线方式有很多种,每一种接线方式都有着它的特定适应环境和要求,本文从中压配电网的接线方式入手,探究架空线型、电缆型、架空线-电缆混合型中压配电网的特点及其应用范围,并对各接线方式进行比较。
关键词:配电网;架空线;电缆1前言我国电网系统的电压等级一般分为三类,其中35kV至220kV电压等级为高压电网,6kV至20kV电压等级为中压配电网,0.4kV电压等级为低压电网。
本文主要讨论中压配电网(6kV至20kV)的接线方式,一般来讲,配电网按照其辐射方式的不同,分为架空线型、电缆型和架空线-电缆混合型三类型式。
其中架空线型配电网是由铁塔或者水泥电杆和裸导线(部分城市地区则使用绝缘导线)、杆上电气设备构成;电缆型配电网是由电缆线路和串接在电缆线路中的电气设备组成;架空线-电缆型则是由上述两种型式混合组成。
2架空线型中压配电网2.1 接线方式介绍架空线型配电网详细来讲,由导线(又分裸导线和绝缘导线)、铁塔或水泥电杆、杆塔金具(横担、线夹等)、铁塔(或杆塔)避雷线(又称为地线)、土建基础和拉线等组成。
它一般的建设地点为城市的郊区和电缆不易敷设的城市地段,优点是构成简洁、施工便利、投资少;运行维护方面则具有容易检修、容易查找故障,发生故障后复电迅速等特点。
其缺点主要是占地广,线路走廊浪费大量土地资源,影响市容美观;易受自然天气影响(如:台风、雪灾、暴雨),架设在城市道路一侧的架空线路还容易受到树木生长后的影响,极易发生单相接地事故,从而造成跳闸,导致负荷损失。
2.2典型接线方式释例典型的架空线型中压配电网接线方式为“一联、两界、三分”即一个联络点,分两个级差安装分界负荷开关(或断路器)和线路三个主干分段。
其特点是:主干线分为三段,联络线从不同的变电站引出,负荷不接于主干线上。
第五章 自动重合闸
自动重合闸的作用:
(1)可大大提高供电的可靠性
在线路上发生暂时性故障时,迅速恢复供电,减少 线路停电的次数,这对单侧电源的单回线路尤为显 著; (2)在有双侧电源的高压输电线路上采用重合闸, 可以提高电力系统并列运行的稳定性; (3) 在电网的设计与建设过程中,有些情况下由于 考虑重合闸的作用,即可以暂缓架设双回线路,以 节约投资; (4) 自动重合闸可以纠正因断路器本身机构不良或 继电保护误动作而引起的误跳闸。
选取原则: (1) 一般没有特殊要求的单电源线路,宜采用一般的三 相重合闸。 (2) 凡是选用简单的三相重合闸能满足要求的线路,都 应选用三相重合闸。 (3) 当发生单相接地短路时,如果使用三相重合闸不能 满足稳定性要求而出现大面积停电或重要用户停电者,应 当选用单相重合闸和综合重合闸。
5.2 单侧电源输电线路的三相一次自动重合闸
3. 动作的次数应符合预先的规定 如一次重合闸就只能重合一次。 在任何情况下,例如装置本身的元件损坏、继电器拒 动等,都不应使断路器错误的多次重合到永久性故障 上去 4. 动作后应能自动复归 自动重合闸装置成功动作一次后应能自动复归, 为下一次动作做好准备。 对于10 kV及以下电压的线路,如有人值班时,也可 采用手动复归方式。 5. 重合闸时间应能整定 重合闸时间应能整定,并有可能在重合闸以前或重 合闸以后加速继电保护的动作,加速故障地切除。 6. 用不对应原则启动
图5.6 采用同步检定和无电压检定重合闸的配置关系
5.5
重合闸动作时限的选择原则
5.5.1 单侧电源线路的三相重合闸 重合闸的动作时限原则上应越短越好 (1) 在断路器跳闸后负荷电动机向故障点反馈电流的时间; 故障点的电弧熄灭并使周围介质恢复绝缘强度所需要的时 间。 (2) 在断路器跳闸熄弧后,其触头周围绝缘强度的恢复以及 灭弧室重新充满油、气需要的时间,同时其操动机构恢复 原状准备好再次动作需要的时间。 (3) 如果重合闸是利用继电保护跳闸出口启动,其动作时限 还应加上断路器的跳闸时间。 电力系统的运行经验:时间整定为0.3s~0.5s,其重合成 功率较低,因水电厂采用自同步重合闸示意图
提高10kV线路重合闸成功率的措施
提高10kV线路重合闸成功率的措施发表时间:2019-12-16T13:59:02.330Z 来源:《基层建设》2019年第26期作者:吕峰[导读] 摘要:10kV配电线路点多、面广、线长,分为架空、电缆和混合线路,线路稳定运行受外力破坏、恶略天气、设备等多方面因素影响。
国网山东省电力公司邹城市供电公司 273500摘要:10kV配电线路点多、面广、线长,分为架空、电缆和混合线路,线路稳定运行受外力破坏、恶略天气、设备等多方面因素影响。
影响因素的复杂化、线路条件的参差不齐,造成线路跳闸次数多,且重合闸成功率低。
因此,本文针对如何提高10kV线路重合闸成功率进行了多维度的分析,从管理和治理两方面双管齐下,有效降低线路的故障率且提升线路重合闸成功率。
关键词:10kV线路;重合闸;故障率;成功率引言某供电局10kV配电线路155条,全年共发生跳闸292条次,其中重合成功的10kV线路231条次,重合闸成功率为79.1%。
重合闸失败达61条次,经统计,造成重合不成功的原因如表1所示。
针对以上问题,采取如下措施,从管理方面有效降低线路故障跳闸次数,从技术措施方面进一步提升线路重合闸成功率。
一、减少外力破坏导致的线路故障1.1加大宣传力度,保护电力设施运检部、安监部针对专变用户、施工企业开展电力安全知识普及工作,号召各部门深入开展电力行政执法宣传工作,广泛发动全旗人民共同参与。
通过开展“三百活动”将电力安全知识、电力服务电话宣传至用户家中,通过宣传日与各企业、学校、政府部门组织开展安全用电知识讲解、电力宣传手册发放,号召大家安全用电、保护电力设施。
同时,对施工工地做到闭环管理,及时下发《安全防护通知书》和各种电力设施保护宣传单,对于电缆线路附近的挖掘施工和架空线路附近的吊装施工派专人蹲守,及时制止施工人员的不安全行动,向他们宣传保护电力设施安全的责任和义务,严防违规行为危害电力设施安全,力争减少此类案件的发生。
架空-电缆混合线路故障点的定位方法
F 型测 距法 的标准 模 式是 利 用在 线 路测 量 端感 受 到 的 由本
端 D 型测 距法来解决架空一 电缆混合线路 的故障测距 。
一
端分 闸初始行波浪涌形成的第一个行波浪涌与其在故障点反射
波之 间的 时延 和行 波 波 速计 算 测量 点 到 故 障点 的 距离 ;扩展 模
、
行 波  ̄l 法 四种 类型 的基 本 原 理 lE J
行 波 在 通 过 输 电线 路 为 架 空一 电缆 混 合 线 路 甚 至 架ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ空一 电缆 多 次混 合 后 的线 路 时 ,有 不 同 的传 播速 度 。行 波测 距 法 中
其 中: , 与 分 别 为 故 障行 波 到达 线 路 两 端 和 Ⅳ 的
绝对 时间;L为线路总长度 ;V为行波波速度 。
透 过故 障点 到达 本 端 时产 生 的第 一 个行 波 浪 涌与 其在 故 障 点 反 射 波之 间的 时延 和 行波 速计 算 测量 点 到故 障 点之 间的 距离 。
4 故 障 分 闸 F型 .
传播速 度相差很大等 因素的影 响使测距精度无法得到保证 ;因
此 ,一 直 以来 混 合线 路 是 行 波测 距法 所 面 临 的一个 难 题 。本文 根 据 行 波在 混 合 线 路 中 的不 同传 播 速 度 , 讨 基 于 等价 法 的 双 探
3 重 合 闸 E 型 .
所利用 的测距信号为一波速度稳定的高频暂态行波分量 , 其波
速 度可 以根 据线 路 参 数计 算 或 通 过实 际测 量而 获 得 , 且传 播 时 不会 受 到 故 障点 电阻 、阻抗 不 匹配 点等 因素 的影 响 ,因此行 波 测 距法 具 有 很高 的测 量精 度 。由此看 来 ,在 混合 线 路 中行 波 测 距 法将 无法 应 用 ;如 果 用 一平 均 值 来代 替 两 种 不 同 的波速 度 , 则 会 由于 故 障 点位 置 的 不 确 定 及 行 波 在 架 空 线 和 电 缆线 中 的
5.自动重合闸解析
5.2 输电线路的三相一次自动重合闸
▪ 三相一次重合闸的跳、合闸方式:
▪ 无论本线路发生何种类型的故障,继电爱护装置 均将三相断路器跳开,重合闸起动,经预定延时 发出重合脉冲,将三相断路器一起合上。
▪ 假设是瞬时性故障,因故障已经消逝,重合成功, 线路连续运行;
▪ 假设是永久性故障,继电爱护再次动作跳开三相, 不再重合。
甚至在最末一级线路上故障时,都会使连接在这条线路上 的全部用户停电。
重合闸后加速爱护
▪ 后加速爱护的优点: ▪ 第一次是有选择性的切除故障,不会扩大停电范围,
特殊是在重要的高压电网中,一般不允许爱护无选 择性的动作而后以重合闸来订正〔即前加速的方 式〕; ▪ 保证了永久性故障能瞬时切除,并仍旧是有选择性 的; ▪ 和前加速相比,使用中不受网络构造和负荷条件的 限制,一般说来是有利而无害的。
▪ 单相自动重合闸: ▪ 单相短路时只跳开故障相,经肯定时间重合单相、
假设不成功再跳开三相的重合方式称为单相自动重 合闸。
5.3.1 单相自动重合闸与爱护的协作关系
▪ 以下图为爱护装置、选相元件与重合闸回路之间相互协作的框图。
纵向不对称问题的处理
▪ 在单相重合闸过程中,由于消失纵向不对称,因此将产生负 序和零序重量,这就可能引起本线路爱护以及系统中的其它 爱护的误动作。
重合闸时限的整定原则
▪ 现在电力系统广泛使用的重合闸都不区分故障是瞬 时性质还是永久性质的,对于瞬时性故障,必需等 待故障点的故障消退、绝缘强度恢复后才有可能重 合成功。
▪ 上述时间与湿度、风速等气候条件有关。 ▪ 对于永久性故障,还要考虑重合到永久故障后,断
路器内部的油压、气压的恢复以及绝缘介质绝缘强 度的恢复等,保证断路器能够再次切断短路电流。
