论文摘要
随着我国经济的快速发展,电力系统发挥着越来越重要的作用,为经济和社会发展提供了巨大的动力,成为经济发展不可或缺的重要保障。但是,大型电力系统一旦发生故障,若不能得到及时有效的控制,可能会造成事故扩大、电网稳定破坏、大面积停电、设备损坏等严重事故,给社会带来难以估量的损失。因此,自从电力系统诞生以来,无数的电力行业专家、学者,就没有停止过对如何保证电力系统的安全稳定运行方面的探索。随着微电子技术的迅速发展,继电保护技术发生了新的飞跃,计算机技术在继电保护产品中得到了广泛的应用,继电保护技术及其装置应用水平得到了很大的提高。然而,多年的经验表明,继电保护装置正确动作率的高低,除了装置质量因素外,还在很大程度上取决于设计、安装、调试和运行维护人员的技术水平和敬业精神。上世纪九十年代有人做过统计,我国在220kV及以上系统继电保护的不正确动作次数中,由于各种人为因素造成的约占50%,运行人员(包括继电保护及运行值班)因素造成的占30%多。所以,加强继电保护技术监督,实行全面过程管理,不断提高继电保护人员素质,不断提高继电保护技术及其装置运行管理水平,仍然是电力行业的重要工作。为了提高继电保护人员的综合素质,充分保障电力系统安全稳定地运行,电力部门相继颁发了相关的规程、规定、反事故措施等种种文件。如果所有电力企业都严格按照相关规程、规定和反事故措施执行,电力事故发生的概率必将大大降低。尤其有些电力事故,多年以来虽然经过多次反事故措施,仍然不断重复发生,给国民经济造成严重损失,教训异常深刻。前事不忘,后事之师。为了降低电力系统事故发生的概率,尤其是人为因素造成的事故,就需要从事电力系统继电保护的相关人员加强工作责任心,从设计、安装、调试、验收等各个环节都严格按照规程执行,将以前的教训变为宝贵的经验,从而最大限度保证电力系统的稳定可靠运行。
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摘要ABSTRACT第一章 引言1.1 电力系统故障的危害1.2 影响电力系统安全性的因素1.2.1 内部因素1.2.2 外部因素1.3 提高电力系统供电可靠性的措施1.3.1 加强电力系统规划建设1.3.2 加强电力系统监控管理1.3.3 加强电力系统人员培训1.4 本文的主要工作第二章 电力系统故障分析基础理论概述2.1 电力系统的故障状态2.2 电力系统故障分析的方法2.3 故障计算的基本假设2.4 电力系统的等值电路2.5 标么制2.6 网络的变换及简化2.7 无限大功率电源供电系统2.8 对称分量法2.9 序阻抗2.10 不对称故障的基本计算方法第三章 事故分析过程3.1 事故信息收集3.1.1 事故发生时情况及事后处理3.1.2 故障信息记录3.1.3 站内继电保护装置情况3.1.4 变电站系统参数3.2 事故分析3.3 事故后的处理第四章 外部因素引起的电力系统实际事故分析4.1 电流互感器极性接反4.1.1 事故简述4.1.2 事故分析4.2 变压器差动TA回路两点接地4.2.1 事故简述4.2.2 事故分析4.3 三相母线电压接为负相序4.3.1 事故简述4.3.2 事故分析4.4 交直流电缆混用4.4.1 事故简述4.4.2 事故分析4.5 控制回路硬压板标签错误4.5.1 事故简述4.5.2 事故分析4.6 二次回路电缆导线破皮导致绝缘下降4.6.1 事故简述4.6.2 事故分析4.7 相电压极性接反4.7.1 事故简述4.7.2 事故分析4.8 TV不接地引起电压零点漂移4.8.1 事故简述4.8.2 事故分析4.9 母线TV线电压接为相电压4.9.1 事故简述4.9.2 事故分析4.10 零序电流TA极性接反4.10.1 事故简述4.10.2 事故分析4.11 定值没有正确投入4.11.1 事故简述4.11.2 事故分析4.12 电流互感器二次开路4.12.1 事故简述4.12.2 事故分析4.13 站内接地网不可靠4.13.1 事故简述4.13.2 事故分析4.14 差动TA接线不可靠4.14.1 事故简述4.14.2 事故分析4.15 控制回路接线不可靠4.15.1 事故简述4.15.2 事故分析4.16 定值整定错误4.16.1 事故简述4.16.2 事故分析4.17 通讯电缆屏蔽层接地不可靠4.17.1 事故简述4.17.2 事故分析4.18 差动回路TA接地4.18.1 事故简述4.18.2 事故分析4.19 线路抽取电压极性接反4.19.1 事故简述4.19.2 事故分析4.20 线路光纤纵差保护TA极性接反4.20.1 事故简述4.20.2 事故分析4.21 出口跳闸压板不紧导致开关拒动4.21.1 事故简述4.21.2 事故分析第五章 总结5.1 总结5.1.1 提高电力系统安装、调试、维护的工作质量5.1.2 加强对电力系统工作的监督5.1.3 加强对电力系统从业人员的培训参考文献致谢学位论文评阅及答辩情况表
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