电力常识中高频闭锁保护基本类型有哪些?国内外因高压输电线路频繁发生故障导致电力系统瓦解的事故有哪些

电力常识中高频闭锁保护基本类型有哪些?



1、电力常识中高频闭锁保护基本类型有哪些?

高频保护包括相差高频保护、 高频闭锁距离保护和功率方向闭锁高频保护。相差高频保护是测量和比较被保护线路两侧电流量的相位,是采用输电线路载波通信方式传递两侧电流相位的.高频闭锁距离保护优点:内部故障时可瞬时切除故障,在外部故障时可起到后备保护的作用。 缺点:主保护(高频保护)和后备保护(距离保护)的接线互相连在1起,不便于运行和检修。功率方向闭锁高频保护功率方向闭锁高频保护,是比较被保护线路两侧功率的方向,规定功率方向由母线指向某线路为正,指向母线为负,线路内部故障,两侧功率方向都由母线指向线路,保护动作跳闸,信号传递方式相同。

国内外因高压输电线路频繁发生故障导致电力系统瓦解的事故有哪些



2、国内外因高压输电线路频繁发生故障导致电力系统瓦解的事故有哪些

高压输电线路是电力系统的“命脉”,随着馈线的增多,电容电流不断增大,长时间的运行极易使故障区域扩大,引发电力系统的过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。为准确、快速地找到故障点,排除故障,加快线路的恢复供电,减少因停电造成的综合经济损失,对高压输电线路的故障定位具有非常重要的意义。 当前,国内外高压输电线路由于发生大量故障而诱发的电力系统瓦解事故,引起了各国对高压输电线路故障定位及其相关问题的极大关注。为准确、快速地找到故障点,系统地分析比较了当前国内外高压输电线路故障定位方法、研究现状及存在的主要问题。 定位方法 端点测量法:此方法是利用在线路端点处测量故障信息来进行故障定位的,分为阻抗法和行波法。 信号注入法:其故障定位原理是在线路发生故障后,向系统注入1个频率在N次谐波与N+1次谐波中间的信号电流,并通过检测、跟踪该信号实现故障定位。 区段定位法:此方法利用户外故障探测器检测故障点前后信息的差别来确定故障区段。区段定位法的故障定位原理是在高压输电线路的主要节点处安装故障探测器,通过汇总和分析探测到的故障信息来实现故障的区段定位。目前,户外故障探测器有线路FTU和线路故障指示器两种。 智能法:智能法包括分别基于专家系统和神经网络故障定位方法。专家系统故障定位的原理是建立在人工智能和专家经验知识的基础上,利用启发式的知识来实现知识处理和故障定位;神经网络故障定位的原理是系统在通过对样本学习训练的基础上获取知识并实现故障定位。 故障类型 永久性故障:此类故障是指1个或者多个导体对地及导体之间的短路故障。这种故障多产生于外力,如风暴、施工、地震等,对输电线路造成严重的机械性损害。发生此类故障时,不可能成功地进行重合闸。 瞬时性故障:这类故障多属于因雷电等过电压而引起的闪络,也可能因树枝或鸟类造成短时间导体对地或导体之间的接触。发生此类故障时,不会造成致命性的绝缘伤害,能够成功地进行重合闸。 绝缘击穿:此类故障大多是因为输电线老化、冰雪自然环境,使之瞬时性过电压闪络破坏、污浊等原因而造成线路的某1点绝缘性能下降。在低电压情况下不会产生故障状态。在正常运行的电压情况下会导致绝缘击穿,造成短路,并且重合闸不成功,故障切除后没有明显被破坏的迹象。 隐性故障:这类故障是在发展到瞬时性闪络或是输电线击穿导致永久性故障之前,1般不可测。它不妨碍电力系统的正常运行,但会缩小输电线路绝缘因承受电压冲击所设计的余量。此类故障即指1般性的绝缘性老化,在正常的电压情况下不击穿。 常规讨论的高压输电线路故障类型1般针对前3种。依据故障的基本形式,可将高压输电线路故障分为3相短路、两相短路、两相接地短路、单相接地短路和断相故障,多回线高压输电线路则还存在着跨线故障。大量的现场统计数据表明,在高压电网中,短路故障为电力系统中出现次数最多、危害最严重,而单相接地故障的次数又占所有短路故障次数的83%以上。

总结有关安全用电的科学知识观察家庭、学校、社区的电器和输电线路,找出不安全因素,提出书面或口头建议



3、总结有关安全用电的科学知识观察家庭、学校、社区的电器和输电线路,找出不安全因素,提出书面或口头建议

1、学会看安全用电标志   明确统1的标志是保证用电安全的1项重要措施。统计表明,不少电气事故完全是由于标志不统1而造成的。例如由于导线的颜色不统1,误将相线接设备的机壳,而导致机壳带电,酿成触点伤亡事故。   标志分为颜色标志和图形标志。颜色标志常用来区分各种不同性质、不同用途的导线,或用来表示某处安全程度。图形标志1般用来告诫人们不要去接近有危险的场所。为保证安全用电,必须严格按有关标准使用颜色标志和图形标志。我国安全色标采用的标准,基本上与国际标准草案(ISD)相同。1般采用的安全色有以下几种:   

1、红色:用来标志禁止、停止和消防,如信号灯、信号旗、机器上的紧急停机按钮等都是用红色来表示“禁止”的信息。   

2、黄色:用来标志注意危险。如“当心触点”、“注意安全”等。   

3、绿色:用来标志安全无事。如“在此工作”、“已接地”等。   

4、蓝色:用来标志强制执行,如“必须带安全帽”等。   

5、黑色:用来标志图像、文字符号和警告标志的几何图形。   按照规定,为便于识别,防止误操作,确保运行和检修人员的安全,采用不同颜色来区别设备特征。如电气母线,A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,明敷的接地线涂为黑色。在2次系统中,交流电压回路用黄色,交流电流回路用绿色,信号和警告回路用白色。   

2、安全用电的注意事项:   随着生活水平的不断提高,生活中用电的地方越来越多了。因此,我们有必要掌握以下最基本的安全用电常识:   l、认识了解电源总开关,学会在紧急情况下关断总电源。   

2、不用手或导电物(如铁丝、钉子、别针等金属制品)去接触、探试电源插座内部。   

3、不用湿手触摸电器,不用湿布擦拭电器。   

4、电器使用完毕后应拔掉电源插头;插拔电源插头时不要用力拉拽电线,以防止电线的绝缘层受损造成触电;电线的绝缘皮剥落,要及时更换新线或者用绝缘胶布包好。   

5、发现有人触电要设法及时关断电源;或者用干燥的木棍等物将触电者与带电的电器分开,不要用手去直接救人;年龄小的同学遇到这种情况,应呼喊成年人相助,不要自己处理,以防触电。   

6、不随意拆卸、安装电源线路、插座、插头等。哪怕安装灯泡等简单的事情,也要先关断电源,并在家长的指导下进行。   

3、家庭安全用电常识   

1、入户电源线避免过负荷使用,破旧老化的电源线应及时更换,以免发生意外。   

2、入户电源总保险与分户保险应配置合理,使之能起到对家用电器的保护作用。   

3、接临时电源要用合格的电源线、电源插头、插座要安全可靠。损坏的不能使用,电源线接头要用胶布包好。   

4、临时电源线临近高压输电线路时,应与高压输电线路保持足够的安全距离(10KV及以下0.7米;35KV,1米;110KV,1.5米;220KV,3米;500KV,5米)。   

5、严禁私自从公用线路上接线。   

6、线路接头应确保接触良好,连接可靠。   

7、房间装修,隐藏在墙内的电源线要放在专用阻燃护套内,电源线的截面应满足负荷要求。   

8、使用电动工具如电钻等,须戴绝缘手套。   

9、遇有家用电器着火,应先切断电源再救火。   1

0、家用电器接线必须确保正确,有疑问应及时询问专业人员。   1

1、家庭用电应装设带有过电压保护的调试合格的漏电保护器,以保证使用家用电器时的人身安全。   1

2、家用电器在使用时,应有良好的外壳接地,室内要设有公用地线。   1

3、湿手不能触摸带电的家用电器,不能用湿布擦拭使用中的家用电器,进行家用电器修理必须先停电源。   1

4、家用电热设备,暖气设备1定要远离煤气罐、煤气管道,发现煤气漏气时先开窗通风,千万不能拉合电源,并及时请专业人员修理。   1

5、使用电熨斗、电烙铁等电热器件。必须远离易燃物品,用完后应切断电源,拔下插销以防意外。

配网设计、输电线路电气设计、变电设计,哪个比较好?



4、配网设计、输电线路电气设计、变电设计,哪个比较好?

其实没有哪1个比较好。输电线路设计:首先是很累,测量的时候满山跑,然后线路设计的灵活性很强,不同的人设计出来的可能差别很大,内容牵涉力学比较多,电学的反而少,所以你学继电保护的可能要花更多的时间适应。 变电设计:土建部分就类似1般的建筑设计,灵活性也强,主要牵涉力学。电气部分逻辑性很强,对技术要求也高,相对比较死板,不过知识更新很快,各种新设备变化很快,不过万变不离其中,牵涉的内容也大多是电学。变电设计多数时候都在办公室,相对较轻松。 配网设计:基本上就是缩水版的输电设计加少量变电设计的内容,设计深度也较浅,经验很重要,还有就是要细心。 至于技术好还是设计好,这个根本就不是什么问题,两个根本就是1体的,设计是最容易学技术的。楼上可能把技术和技能搞混了,技能才是动手方面的。

国内外因高压输电线路频繁发生故障导致电力系统瓦解的事故有哪些



5、国内外因高压输电线路频繁发生故障导致电力系统瓦解的事故有哪些

高压输电线路是电力系统的“命脉”,随着馈线的增多,电容电流不断增大,长时间的运行极易使故障区域扩大,引发电力系统的过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。为准确、快速地找到故障点,排除故障,加快线路的恢复供电,减少因停电造成的综合经济损失,对高压输电线路的故障定位具有非常重要的意义。 当前,国内外高压输电线路由于发生大量故障而诱发的电力系统瓦解事故,引起了各国对高压输电线路故障定位及其相关问题的极大关注。为准确、快速地找到故障点,系统地分析比较了当前国内外高压输电线路故障定位方法、研究现状及存在的主要问题。 定位方法 端点测量法:此方法是利用在线路端点处测量故障信息来进行故障定位的,分为阻抗法和行波法。 信号注入法:其故障定位原理是在线路发生故障后,向系统注入1个频率在N次谐波与N+1次谐波中间的信号电流,并通过检测、跟踪该信号实现故障定位。 区段定位法:此方法利用户外故障探测器检测故障点前后信息的差别来确定故障区段。区段定位法的故障定位原理是在高压输电线路的主要节点处安装故障探测器,通过汇总和分析探测到的故障信息来实现故障的区段定位。目前,户外故障探测器有线路FTU和线路故障指示器两种。 智能法:智能法包括分别基于专家系统和神经网络故障定位方法。专家系统故障定位的原理是建立在人工智能和专家经验知识的基础上,利用启发式的知识来实现知识处理和故障定位;神经网络故障定位的原理是系统在通过对样本学习训练的基础上获取知识并实现故障定位。 故障类型 永久性故障:此类故障是指1个或者多个导体对地及导体之间的短路故障。这种故障多产生于外力,如风暴、施工、地震等,对输电线路造成严重的机械性损害。发生此类故障时,不可能成功地进行重合闸。 瞬时性故障:这类故障多属于因雷电等过电压而引起的闪络,也可能因树枝或鸟类造成短时间导体对地或导体之间的接触。发生此类故障时,不会造成致命性的绝缘伤害,能够成功地进行重合闸。 绝缘击穿:此类故障大多是因为输电线老化、冰雪自然环境,使之瞬时性过电压闪络破坏、污浊等原因而造成线路的某1点绝缘性能下降。在低电压情况下不会产生故障状态。在正常运行的电压情况下会导致绝缘击穿,造成短路,并且重合闸不成功,故障切除后没有明显被破坏的迹象。 隐性故障:这类故障是在发展到瞬时性闪络或是输电线击穿导致永久性故障之前,1般不可测。它不妨碍电力系统的正常运行,但会缩小输电线路绝缘因承受电压冲击所设计的余量。此类故障即指1般性的绝缘性老化,在正常的电压情况下不击穿。 常规讨论的高压输电线路故障类型1般针对前3种。依据故障的基本形式,可将高压输电线路故障分为3相短路、两相短路、两相接地短路、单相接地短路和断相故障,多回线高压输电线路则还存在着跨线故障。大量的现场统计数据表明,在高压电网中,短路故障为电力系统中出现次数最多、危害最严重,而单相接地故障的次数又占所有短路故障次数的83%以上。

3峡大学 电气工程及其自动化 和 输电线路工程方向 读哪个比较好?(本人今年大1)



6、3峡大学 电气工程及其自动化 和 输电线路工程方向 读哪个比较好?(本人今年大1)

3峡大学电气工程及其自动化和输电线路工程比输电线路工程的核心课程更齐全,电气工程及其自动化培养要求更严格、就业前景更广。

1、培养要求

1、输电线路工程:输电线路工程学生要求具有工程技术基础知识和相应的电气工程专业知识,具有解决电气工程技术分析与控制问题基本能力。培养要求更宽松。

2、电气工程及其自动化:电气工程及其自动化要求具备输电线路工程基础知识与实际应用能力,并具有1定科学研究能力。培养要求更严格。

2、核心课程

1、输电线路工程:输电线路工程的核心课程有电力系统基础、电工学、理论力学、材料力学、机械设计、土力学、输电线路工程学,输电线路基础混凝土、电力电缆、输电线路电学基础、电磁场、输电线路运行与检修、直流输电技术、高电压技术、输电线路设计。输电线路施工、输电杆塔设计、配电线路设计运行与管理、输电线路工程概预算、输电线路地理信息系统、输电线路保护、输电线路工程管理、工程测量等。核心课程更齐全。

2、电气工程及其自动化:电气工程及其自动化的核心课程有电路原理、电子技术基础、工程电磁场、软件技术基础、微型计算机技术、计算机网络 、电机学、自动控制理论、信号分析与处理。管理学、工程经济学、电力系统(暂态、稳态)分析、电力系统继电保护、发电厂电气主系统、高电压技术等。核心课程更缺失。

3、就业前景

1、输电线路工程:输电线路工程可在输电线路设计、输电线路施工、输电线路运行维护等行业的设计、研究、施工、教育、管理、投资、开发等部门从事技术或管理工作。就业前景更窄。

2、电气工程及其自动化:电气工程及其自动化可在电力设备制造行业从事高电压设备的设计、开发、生产和管理等工作,可在电力系统从事高压设备的运行维护方面的技术工作和管理工作,就业于电业局,供电局,发电厂,也可在高校和科研院所从事教学和科研工作。就业前景更广。参考资料来源:百度百科——输电线路工程百度百科——电气工程及其自动化。

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