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2000, 28(5):1-5.
摘要:对人工智能及模糊控制在电力系统继电保护中应用的国内外研究现状进行了综述 ,指出了需要进一步研究的方向和主要内容
2000, 28(5):6-8.
摘要:根据比率制动式纵差保护在运行中提出的问题 ,主要是电流互感器在外部短路暂态过程中造成的纵差保护不平衡电流增大和饱和效应使制动电流减少 ,可能产生误动作 ,发电机或变压器绕组短路时一侧可能存在不大的流出电流会影响保护动作的灵敏性 ,甚或造成保护拒动 ,这种流出电流可能是负荷电流 ,也可能是由短路安匝对健全绕组的互感所引起的感应电流。作者吸取国内外先进经验 ,结合主设备内部故障的分析建议推广标积制动原理的比率制动或纵差保护新方案
2000, 28(5):12-15.
摘要:在纵向端口等值的基础上 ,提出了大规模电力系统故障后分解协调计算的方法 ,取消了对故障类型的限制 ,能处理任意组合的复杂故障 ,不需要形成全电力系统网络的节点导纳矩阵和节点阻抗矩阵 ,降低了计算矩阵的维数 ,计算表明有较高的速度和精度
2000, 28(5):16-19,54.
摘要:提出一种利用人工神经网络 (ANN)实现自适应电流保护的方法。该方法充分利用了人工神经网络所具有的强大的自适应能力、学习能力和模式识别能力 ,实现对电力系统中的各种故障情况的识别 ,解决电流保护中的灵敏度补偿和故障方向识别问题 ,使电流保护对正方向各种故障都有足够的保护范围 ,而对反方向的各种故障实行闭锁 ,从而实现电流保护的自适应。本保护包括两个相对独立的子网络 ,并行实现各自功能 ,经综合判断后 ,给出信号或跳闸命令。利用电磁暂态仿真程序 (EMTP)对超高压输电线系统进行仿真计算 ,对网络进行训练
2000, 28(5):20-23.
摘要:电流瞬时值差动母线保护易受电流互感器 (CT)饱和的影响而误动作。该文提出一种利用小波变换分析电流互感器二次电流波形的方法 ,能准确检测到每周波电流互感器二次电流过零点与饱和时刻 ,利用该方法可以实现电流互感器线性区开放母差保护
2000, 28(5):24-27,46.
摘要:利用输电线路两端的故障电压、电流量 ,提出了一种基于输电线路等效序网的故障测距方法。该方法不严格要求两端数据同步采样 ,不需要故障选相 ,且所需通讯数据少。测距结果不受线路负荷、线路两端的系统运行方式、故障点过渡电阻以及故障合闸角等因素的影响。理论及大量的ATP仿真结果表明 ,该方法具有较高的故障测距精度 ,完全满足现场实际要求
2000, 28(5):30-32.
摘要:文章分析了当前电力系统故障数据管理工作的不足 ,提出了来自于实际电力系统 ,而且完整真实的故障数据是“资源”的概念 ,并且说明这笔资源正在呈日益减少的趋势。文章分析了建立故障数据库的紧迫性与可行性 ,提出了故障数据库的基本结构、数据来源和维护原则 ,最后给出了完整、真实的故障数据在电力系统中的广泛应用前景
2000, 28(5):33-34,41.
摘要:文章在分析国内外继电保护测试装置的基础上 ,提出了针对国产微机型继电保护进行程序化测试的方法 ,并介绍了其设计思想和软、硬件构成方式
2000, 28(5):35-37.
摘要:以 8 0 31单片机应用系统为例 ,针对微机保护装置由于干扰可能出现的程序出轨现象 ,提出了若干简单、有效、实用的对策 ,并通过在实际产品中的应用 ,验证了这些措施在抗干扰方面具有很强的程序出轨自恢复能力和较高的运行可靠性
2000, 28(5):44-46.
摘要:该文通过对华能大连电厂一次母线故障时BUS1 0 0 0母线保护动作情况的分析 ,找出了BUS1 0 0 0母线保护不正确动作的原因 ,总结了事故教训 ,并提出了改进措施
2000, 28(5):47-50.
摘要:文章对黑龙江省 2 2 0kV电网近几年WXB_1 1型微机高频保护在系统发生转换性故障时发生误动进行了分析 ,说明了误动的原因 ,并提出了解决的方法
2000, 28(5):55-57.
摘要:1 概述ZY-4B型电压抽取装置(以下简称抽取装置)是利用220kV高压电流互感器电容式套管末屏经隔离变压器抽取线路电压的设备。供线路的继电保护或自动装置检测有、无电压、同期检查及操作闭锁等用。还可用于测量线路有、无电压,为变电站操作和事故处理提供快捷而可靠的信号依据。因其投资远低于高压电压互感器而得到日益广泛的应用。图1 抽取装置原理接线简图装置是利用分压原理构成的。其原理接线图如图1所示。图中C为电容式套管的等值电容。DK为接地刀闸,装置运行时断开。R1~R9主要用于调整输出电压幅值和输出功率。C1~
2000, 28(5):58-58.
摘要:2000年1月25日新疆维吾尔自治区电力公司下发了《关于对静态时间继电器不满足快速瞬变干扰要求的整改通知》。要求各生产厂家的静态继电器应能承受GB/T14598.10规定的严酷等级为Ⅲ的快速瞬变干扰。笔者认为,提高继电器的抗干扰能力,是完全必要的。但是,从电力系统的安全运行来看:仅仅提高继电器的抗快速瞬变干扰能力是不够的。尤其是静态时间继电器,有些继电器误动的原因其实就是原理上的缺陷。下面,我就用我公司已经停产的SS_50时间继电器来说明一下这个问题。1996年秋,广东惠州供电局来电话反映:有一只用于主变
2000, 28(5):59-61.
摘要:IECTC57/TC94年会于1999年10月17日~29日在日本京都召开,其中TC57来自13个国家的54名代表参加了会议,TC57主席Mr.P.Y.Hebert(France)、秘书长Mr.A.Huber(Germany)主持会议,中办代表Mr.Jacquemart。参加此次会议的中方代表6名,国调中心辛跃忠总工、电科院谭文恕高工、刘佩娟高工、南自院系统所陆杏全总工、国电南自股份公司郭效军总工、许昌继电器研究所刘文工程师。TC94来自10个国家22名代表,TC94主席Mr.Sepp.Antonitsc





