选相方案论文-孟妍,郭朝云,王维

选相方案论文-孟妍,郭朝云,王维

导读:本文包含了选相方案论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:变电站,直流偏置,选相分合闸装置

选相方案论文文献综述

孟妍,郭朝云,王维[1](2018)在《500 kV变电站断路器选相分合闸装置改进方案分析》一文中研究指出针对500 kV线路前期存在高抗补偿,后期由长线路改造为短线路,线路高抗引起直流偏置的问题,提出采用分合闸装置的改进方案,从传统的合闸装置与操作箱配合方案和装置软件控制策略两方面对改进方案进行分析,认为该方案可以解决短线路空载合闸时带来的直流偏置问题,降低了由于直流分量引发的断路器无法灭弧的风险,提高了供电的可靠性。(本文来源于《河北电力技术》期刊2018年01期)

邵文权,吉玥,张志华[2](2017)在《利用单一电流模量波形互相关系数的故障选相方案》一文中研究指出为了快速识别引起电压暂降的故障相别,提出一种仅利用单一电流模量波形特征的故障选相方案。采用一种新的相模变换矩阵实现了全部故障类型下电流1模、2模量均不为零,以1模电流时域波形为基准,利用叁相相电流及其组合电流与1模电流波形互相关系数的不同特征实现故障相的识别。PSCAD仿真计算结果表明,利用单一电流模量的波形特征的故障选相方法是有效和正确的,能够在不同过渡电阻、故障位置及故障相角等情况下快速准确的故障选相,为实施按相电压暂降补偿提供依据。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2017年07期)

樊陈,倪益民,赵国庆[3](2016)在《智能变电站选相合闸方案改进》一文中研究指出针对智能变电站电压过零点合闸进行了研究,提出了智能变电站选相合闸的各种实现方案,论述了以智能终端为载体实现选相合闸功能的总体实现思路,分别从采样值数据接收、选相合闸计算、选相合闸参数配置和选相合闸出口四个方面对选相合闸的实现流程进行了讨论。结合已有智能终端平台研制了样机并开展了测试验证,能够较好地满足要求,可以为今后智能变电站选相合闸功能的工程化应用提供参考。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2016年19期)

喻小婷,明敏,谢晋[4](2016)在《基于跨线故障识别的同杆双回线选相方案研究》一文中研究指出针对相电流差突变量选相元件在同杆双回线跨线故障下存在的问题,提出了一种选相新方法并在跨线故障识别的情况下,提出了基于单回线单侧电压电流量的综合选相元件,该选相元件是在比较相电压的基础上通过比较故障相电流的幅值和相位来实现的。(本文来源于《工程建设与设计》期刊2016年10期)

田书,寿好俊,刘芳芳[5](2016)在《同杆双回线路综合故障选相方案》一文中研究指出为保证同杆双回线中单回线故障的选相性能,同时实现跨线故障准确选相,提出基于相电流差突变量的综合故障选相方案。该方案将故障分为叁类,根据相电流差突变量选相元件在不同故障类型下的选相特性,有针对性地改进选相方法。对单回线和同名跨线故障,直接或等价后采用相电流差突变量选相方法;对非同名跨线故障,采用改进的相电流差突变量两步选相方法,这样自适应选择不同的选相方案,既保证单回线选相的性能,又能实现跨线故障准确选相。利用PSCAD/EMTDC软件对不同故障类型、故障位置、过渡电阻情况的大量仿真,验证了此方案的可行性。综合故障选相方法原理简单,逻辑清晰,为同杆双回线路第二套主保护或者后备保护提供故障选相。(本文来源于《电力科学与工程》期刊2016年05期)

陈亚,李梦诗[6](2016)在《基于瞬时能量比的输电线路故障选相方案》一文中研究指出提出了一种新的电力系统输电线路的故障选相方案。该方案首先构造了电流、电压信号的一种虚拟的瞬时能量;然后利用电流与电压的瞬时能量的比值构成瞬时能量比,作为故障选相的指标;最后将这些指标值与相应的阈值作比较完成故障选相。在PSCAD/EMTDC搭建了一个典型的双端供电的电力系统模型对所提出的方案进行仿真验证。仿真结果表明,所提出的故障选相方案能够在不同的故障电阻、故障位置和故障初始角等故障情况下正确地完成故障选相,并且具有响应速度快、抗高斯白噪声、抗高过渡电阻等优点。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2016年01期)

杨明玉,杨玉坤[7](2011)在《基于后向预测Prony算法的超高压输电线路故障选相方案》一文中研究指出基于分布参数的超高压输电线路故障暂态信号成分的分析表明,故障后高频暂态电流信号的幅值和频率特征能够可靠区分各种故障类型。据此提出了一种基于故障后高频暂态电流信号的故障选相方案。方案中后向预测Prony算法和QR分解技术的使用,使电流暂态信号中高频成分特征的提取更加准确、快速。大量ATP仿真分析结果表明,该故障选相方案能够快速、准确地识别各种故障类型,且不受过渡电阻、故障初相角和负荷电流等故障条件的影响。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2011年19期)

杨忠礼,宋国兵,姚永峰,梁振锋,索南加乐[8](2011)在《基于跨线故障判别的平行双回线路选相方案》一文中研究指出针对相电流差选相元件在平行双回线首端发生跨线故障时会误选相的问题,提出了基于故障分量方向元件的选相方案.将平行双回线路跨线故障作为复故障,分析了相电流差选相元件在线路首端跨线故障时误选相的原因.在故障被判为跨线故障的情况下,利用电压元件选出故障相,对每一回线,利用故障分量方向元件判断对应相故障是否在本回线路内部,当故障分量电压与故障分量电流间的相角在0°~180°时,判故障在本回线内,从而选出每回线的故障相.EMTP仿真结果表明,该方案在各种跨线故障下均能正确选相,可直接应用于现有基于单回线信息的微机保护装置.(本文来源于《西安交通大学学报》期刊2011年02期)

黄瑞梅,张国良,许建安[9](2009)在《输电线路故障选相方案探讨》一文中研究指出分析了反映序电流、电流突变量和补偿电压的选相原理,提出了当电压互感器断线时为防止误动应闭锁补偿电压选相。针对相间短路不存在零序分量、序电流选相对相间短路不适用及序电流选相无法正确判别单相接地短路、两相接地短路和两相短路问题,构建了优化和组合方法加以解决。(本文来源于《水电能源科学》期刊2009年03期)

蒋雷海,许捷,俞拙非,陈建玉[10](2008)在《新型线路保护选相方案》一文中研究指出通过对故障前数据的有效处理和选相过程的优化,延长了补偿电压突变量选相元件的工作时间,使之可在整个故障过程中发挥作用,并可在系统无振荡时的各种工况下正确指示故障相;通过所设计的保持元件和方向元件,克服了电流突变量选相结果无法有效保持且无方向性的缺点,提高了选相正确率;提出了综合电流选相原理,解决了一些稳态量选相元件在特殊工况下无法正常工作的难题;在对各种选相原理进行优化配置的基础上,设计并实现了一种性能突出的新型选相方案。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2008年16期)

选相方案论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

为了快速识别引起电压暂降的故障相别,提出一种仅利用单一电流模量波形特征的故障选相方案。采用一种新的相模变换矩阵实现了全部故障类型下电流1模、2模量均不为零,以1模电流时域波形为基准,利用叁相相电流及其组合电流与1模电流波形互相关系数的不同特征实现故障相的识别。PSCAD仿真计算结果表明,利用单一电流模量的波形特征的故障选相方法是有效和正确的,能够在不同过渡电阻、故障位置及故障相角等情况下快速准确的故障选相,为实施按相电压暂降补偿提供依据。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

选相方案论文参考文献

[1].孟妍,郭朝云,王维.500kV变电站断路器选相分合闸装置改进方案分析[J].河北电力技术.2018

[2].邵文权,吉玥,张志华.利用单一电流模量波形互相关系数的故障选相方案[J].电力系统保护与控制.2017

[3].樊陈,倪益民,赵国庆.智能变电站选相合闸方案改进[J].电力系统自动化.2016

[4].喻小婷,明敏,谢晋.基于跨线故障识别的同杆双回线选相方案研究[J].工程建设与设计.2016

[5].田书,寿好俊,刘芳芳.同杆双回线路综合故障选相方案[J].电力科学与工程.2016

[6].陈亚,李梦诗.基于瞬时能量比的输电线路故障选相方案[J].电力系统保护与控制.2016

[7].杨明玉,杨玉坤.基于后向预测Prony算法的超高压输电线路故障选相方案[J].电力系统保护与控制.2011

[8].杨忠礼,宋国兵,姚永峰,梁振锋,索南加乐.基于跨线故障判别的平行双回线路选相方案[J].西安交通大学学报.2011

[9].黄瑞梅,张国良,许建安.输电线路故障选相方案探讨[J].水电能源科学.2009

[10].蒋雷海,许捷,俞拙非,陈建玉.新型线路保护选相方案[J].电力系统自动化.2008

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