长输电线路论文_方胜,罗展标

导读:本文包含了长输电线路论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:线路,故障,过电压,斯通,变压器,电抗,地线。

长输电线路论文文献综述

方胜,罗展标[1](2017)在《深圳电网最长输电线路竣工投产》一文中研究指出深圳特区报讯(记者 方胜 通讯员 罗展标)记者从深圳供电局获悉,10月9日,500千伏现祯甲乙线(深圳段)投产送电。该线路是广东省重点工程,也是国家重点工程±800千伏滇西北输变电工程的配套项目。滇西北工程投产后,每年可为深圳输送约200亿度清洁电力,约(本文来源于《深圳特区报》期刊2017-10-11)

陈伯根[2](2016)在《一例出口的长输电线路末端的电力变压器设计》一文中研究指出设计了一种出口的长输电线路末端的电力变压器,分析了由于上级母线和输电线路产生的阻抗压降引起的变压器电源电压变动时的计算方法,及变压器一次侧调压方式和电源波动范围、频率的关系。指出变压器设计过程中要针对具体的项目进行综合分析,合理选择变压器参数,改进变压器结构。(本文来源于《电工电气》期刊2016年10期)

ABDUL,HAMEED[3](2015)在《长输电线路距离保护分析对距离继电器使用PSCAD电弧的影响》一文中研究指出Distance relays are normally used to protect transmission lines. They respond to the impedance Between the relay location and the fault location as the impedance per mile of a transmission Line is fairly constant, these relays respond to the distance to a fault on the transmission line - and Hence their name as will be seen shortly, under certain conditions it may be desirable to make Distance relays respond to some parameter other than the impedance, such as the admittance or the Reactance up to the fault location. Electrical power is most important in everyday life it consists of generators, transformers, and transmission and distribution lines etc. system of protection offering considerable economic and technical advantages. Unlike phase and neutral overcurrent protection, the key advantage of distance protection is that its fault coverage of the protected circuit is virtually independent of source impedance variations during the transmissions faults can occur which cause damage to the power system process. The system also loses its stability and comfortable zones when fault occurs. When a fault occur in an element of a power system then automatic protective device is needed to isolate the faults element as soon as possible to keep the healthy section of the system in normal condition. A protective system includes circuit breakers and protective relays to isolate the faults section of the system from the healthy sections. These protective elements should be able to analyze the type of fault that occurred during abnormal conditions. In this, we have analyzed different kinds of faults over a transmission line placed between two buses. The simulation studies is carried out using PSCAD/EMTDC software, and the results obtained is verified theoretically. Distance relays are used to detect and protect from faults in transmission lines. A distance relay measures the impedance to the fault using the measured local voltage and current Modeling of distance relays offer an economical and feasible alternative to inquire the performance of relays and protection systems. In this thesis MHO Characteristics and Frequency Dependent (Phase) model type transmission line are modeled and simulated using PSCAD software. To study the performance of the relay characteristics, single line to ground fault with and without fault resistances and the arc effects are considered. A Fast Fourier Transform block and sequence components blocks in PSCAD/EMTDC have been used to extract the fundamental components. We can use all kind of transmission line 765,500,345,230, and 138kv.But in these thesis I am using Transmission lines 500kv,230KV 50 Hz transmission line systems.(本文来源于《华北电力大学》期刊2015-06-01)

索南加乐,王增超,钟应,姚旭,陈新[4](2013)在《基于参数识别的长输电线路接地距离保护算法》一文中研究指出针对长输电线路补偿算法采用传统距离保护测距方程后耐过渡电阻能力不强,在保护范围末端发生高阻接地故障时保护容易超越的问题,提出了一种新的基于参数识别的时域长输电线路接地距离保护算法。故障发生后,采用引入插值法的Bergeron模型,利用保护安装处的电压电流来计算线路末端的电压电流,在线路末端应用所推导出的可用于长输电线路分布参数的具有3个系数的时域解微分方程算法来计算故障距离。当计算距离小于保护整定距离时,判为区内故障,保护动作跳闸;否则,保护不动作。理论分析和仿真实验证明,该算法不受长输电线路分布电容和故障暂态的影响,动作速度快,耐过渡电阻能力强,在300km长输电线路、300Ω过渡电阻条件下,保护可靠动作,不会发生超越。(本文来源于《高电压技术》期刊2013年11期)

王淑梅[5](2013)在《高压换流变压器出口海外 阿尔斯通武汉工厂参与全球最长输电线路建设》一文中研究指出“由上海电气阿尔斯通(武汉)变压器有限公司为巴西Rio Madeira输电项目生产的2台变压器,经过约70天的旅程日前已成功抵达位于巴西西北部的Porto Velho变电站。另外还有2台正在运往现场的途中。”上海电气阿尔斯通(武汉/宝山)变压器有限公司总(本文来源于《机电商报》期刊2013-04-15)

都磊[6](2010)在《长输电线路中的新型可控电抗器理论及应用》一文中研究指出发展长线路输电是我国电力工业发展的必然趋势,高压长线路输电对电网的安全稳定运行及电能质量提出了更高的要求。高压交流输电线路单位长度充电功率很大,由于空载长线电容效应将会引起很高的工频过电压。其次电力系统中的无功补偿,可以改善输电系统的稳定性,提高输电能力。为了限制过电压和补偿线路充电功率,需要装设补偿装置。磁阀式可控电抗器是一种新型的柔性交流输电控制装置,同时是一种特殊的超高压或特高压并联电抗器,它具有近似线性的伏安特性,很小的谐波成分,较快的响应速度,能随着传输功率的变化而自动平滑地调节自身的容量,可以解决高压长输电线路限制过电压与无功补偿之间的矛盾,是电网进行无功补偿和电压调整的很好选择。本文首先简要分析了采用长线路输电的必要性,阐述了国内外高压长线路输电以及磁阀式可控电抗器在国内外的研究应用情况。着重分析了可控电抗器的基本理论,推导出其数学模型、物理模型、等效电路模型,并对其基本特性进行了分析。同时建立了长输电线路模型,在此基础上,详细研究了长线路过电压的相关理论及可控电抗器对过电压的调节,并用电磁仿真软件PSCAD/EMTDC对其限压作用进行了仿真;推导了一种长线路无功控制策略,基于此理论设计了一种动态无功补偿装置,并基于可控电抗器等效电路模型,用Matlab/Simulink软件对其进行了建模与仿真分析;另外在介绍了潜供电流产生、成分、计算的基础上研究了单、双回路潜供电流的抑制方法,推导了中性点小电抗的计算公式,并对可控电抗器抑制潜供电流的作用进行了计算分析。(本文来源于《湖南大学》期刊2010-04-10)

肖文峰[7](2004)在《长输电线路精确故障定位系统研究》一文中研究指出高压输电线路的精确故障定位可以极大的缩短巡线时间,加快恢复供电,对电力系统安全和经济运行具有非常重要的意义。 本文采用基于全球卫星定位系统(GPS)授时的双端数据同步的输电线路故障定位方法,做了如下工作: 针对较长和超长输电线路,首次提出了基于分布参数模型的有限差分故障定位算法。该算法先利用相模变换将相量转换成模量,再在模量域利用有限差分法直接获取线路波动方程的数值解,根据故障点电压的唯一性来求取故障点的位置。该算法具有如下特点:算法采用精确的分布参数模型,能很好的反映线路的波动特性和实际运行情况,模型误差小;采样数据的各种频率分量均满足线路波动方程,算法直接从波动方程出发进行求解,使得算法对采样数据具有很好的适应性,利用暂态数据亦能精确定位。 针对安装有串补电容装置的输电线路,首次提出了基于微分方程法的精确故障定位算法。该算法将可以计及过渡过程的微分方程作为数学模型,利用相模变换将相量转换成模量,依据判断得到的故障类型,选用相应的线模量求解故障距离。陔算法具有如下特点:算法将可以计及过渡过程的微分方程作为数学模型,与传统的工频相量故障定位算法相比,微分方程算法克服了短路电流中非周期分量的影响,并且计算数据窗可取得很短,因此算法既能在暂态故障时精确定位,又能在稳态故障时精确定位;该算法分别假定故障点在串补电容的两侧,通过计算得到两个故障定位结果,然后根据由线路两侧获取的数据分别计算出的故障点电压应相等这一原理提出一种简单、可靠的找出真根除去伪根的方法,可正确判定事故地点。 利用MATLAB工具箱中的PSB对本文所述的算法作了大量的数字仿真,并对影响算法定位精度的因素进行了分析。仿真结果验证了理论分析的正确性,本文所提出的两种故障定位算法精度高,且从工程角度考虑定位精度基本不受故障点位置、故障类型、过渡电阻、系统频率和系统运行方式的影响,亦基本不受线路零序参数变化的影响,具有强鲁棒性。 简单介绍了故障定位装置的硬件和软件实现,并利用研制出的定位装置在实时数字仿真系统(RTDS)上对本文算法进行了大量的动模试验。试验结果表明两种算法均具有很高的定位精度,这充分证明了本文算法的准确性和可行性以及故障定位装置的可靠性和实用性。(本文来源于《武汉大学》期刊2004-05-01)

束洪春,司大军,葛耀中,陈学允[8](2000)在《长输电线路电弧故障定位方法研究》一文中研究指出电弧故障是高压输电线路的多发故障 ,目前众多故障定位算法大多数把故障过渡电阻视为线性定常电阻。文中借鉴其他学者对电弧的研究成果 ,建立了电弧的理想电压—电流转移特性曲线和对应的电弧等效模型 ,提出了一种耦合双回高压输电线路故障测距单端信息时域的新方法。该方法不需要输入对端系统等值阻抗 ,解算中运用了最小二乘技术 ,从理论上保证了该测距算法具有较高的测距精度。大量数字试验表明该方法的正确性(本文来源于《电力系统自动化》期刊2000年21期)

张金堂[9](1975)在《长输电线路相间互感测量方法及有关参数测量的讨论》一文中研究指出引言在一条长输电线路上,采用单相快速自动重合闸后,增加了线路供电的可靠性,提高了系统的动态稳定。采用单相自动重合闸时,要考虑故障相切除以后的潜供电流及恢复电压问题。潜供电流为正常相对故障相感应(静电及电磁感应)所产生的对地电流,企图使弧光持续;恢复电压为弧光熄灭后的故障相对地电压。若两者过大,有使弧光持续或复燃的危险,影响自动重合成功。两者的(本文来源于《河北电院》期刊1975年00期)

长输电线路论文开题报告

(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:

设计了一种出口的长输电线路末端的电力变压器,分析了由于上级母线和输电线路产生的阻抗压降引起的变压器电源电压变动时的计算方法,及变压器一次侧调压方式和电源波动范围、频率的关系。指出变压器设计过程中要针对具体的项目进行综合分析,合理选择变压器参数,改进变压器结构。

(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。

长输电线路论文参考文献

[1].方胜,罗展标.深圳电网最长输电线路竣工投产[N].深圳特区报.2017

[2].陈伯根.一例出口的长输电线路末端的电力变压器设计[J].电工电气.2016

[3].ABDUL,HAMEED.长输电线路距离保护分析对距离继电器使用PSCAD电弧的影响[D].华北电力大学.2015

[4].索南加乐,王增超,钟应,姚旭,陈新.基于参数识别的长输电线路接地距离保护算法[J].高电压技术.2013

[5].王淑梅.高压换流变压器出口海外阿尔斯通武汉工厂参与全球最长输电线路建设[N].机电商报.2013

[6].都磊.长输电线路中的新型可控电抗器理论及应用[D].湖南大学.2010

[7].肖文峰.长输电线路精确故障定位系统研究[D].武汉大学.2004

[8].束洪春,司大军,葛耀中,陈学允.长输电线路电弧故障定位方法研究[J].电力系统自动化.2000

[9].张金堂.长输电线路相间互感测量方法及有关参数测量的讨论[J].河北电院.1975

论文知识图

有限长输电线路模拟示意图3装有多个并联电抗器的长输电线路(a)所示的是一条无限长输电线路1保护原理简图Fig.1Simpled...2-2输电线路分布参数模型长输长输电线路等值电路依据该典型...

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