在市区内车辆出现故障多少米摆放三角架

核心提示在常规道路上,发生故障或者发生交通事故时,应将三角警示牌设置在车后50米至100米处。而在高速公路上,则要在车后150米外的地方设置警示标志,若遇上雨雾天气,还得将距离提升到200米。放置三角警示牌是为了提醒后方来车前方有车辆停在路边,请放

在常规道路上,发生故障或者发生交通事故时,应将三角警示牌设置在车后50米至100米处。而在高速公路上,则要在车后150米外的地方设置警示标志,若遇上雨雾天气,还得将距离提升到200米。

放置三角警示牌是为了提醒后方来车前方有车辆停在路边,请放慢速度;而打开双闪灯是为了告诉后方来车,发生事故的车辆是哪一辆。

一个好的三角牌应该可以完整稳定的放在地面上,而一些做工低劣的三角牌根本都无法平稳的放在地面上,甚至连支架都设计的非常简单,根本无法起到牢固支撑的作用,如果你很不幸遇到这样的产品请在使用的时候用砖块之类的东西再固定一下。

在设立三角警示牌的时候你要双手拿着警示牌,反光面向外,向来车方向走,这样做是特别是在晚上后车灯光照到三角牌上反射过去更早的提醒后车注意避让!

变压器差动保护动作应跳哪些开关

大小差:由各母线段上连接的所有间隔单元电流所构成的差动元件称为“大差”,由每段母线上连接的所有间隔单元电流所构成的差动元件称为“小差”。当大差和小差同时动作时,判定该段母线故障,此时若差动复合电压闭锁元件开放,则跳该段母线上连接的所有间隔单元。简单的说大差就是两条母线上所有进出线的电流总和(不包括母联)小差就是一条母线上所有进出线电流之和当然包括母联电流母差保护中大差启动小差选择,大差是辅助启动条件,而小差是故障判别元件。

死区和失灵:对双母线或单母线分段系统,如图所示,在并列运行的情况下,母线差动保护动作或母联(分段)充电保护动作跳母联(分段)后,经延时母联(分段)支路仍有电流,则说明母联(分段)断路器失灵,立即在保护判据中解除母联电流,通过差动保护来解除故障。  对于双母线或单母线分段系统,如图所示,一般母联(分段)单元只安装一组电流互感器,此时母联(分段)互感器与母联(分段)断路器之间(K点)发生的故障称为死区故障。死区故障会使小差失去选择性,即当K点发生故障,母线1判为区内故障,母线2判为区外故障,母线1保护动作并跳开母联(分段)断路器后,K点故障仍然存在。

充电保护:当通过母联(分段)断路器对检修母线充电时,自动短时投入母联(分段)充电保护,一旦检修母线有故障,可跳母联(分段)断路器,并起动母联(分段)断路器失灵保护。自动短时投入充电保护需满足以下条件:  ⑴ 母联(分段)断路器在分位; ⑵ 一段母线正常运行(有压),另一段母线停运(无压); ⑶ 母联(分段)电流从无到有。  充电保护自动投入的时间为300ms,在此期间可暂时闭锁母线差动保护(可投退)。 如果被充电的母线段带有变压器或出线,则应考虑充电保护定值灵敏度问题,以免造成充电保护误动。

4CT断线:当某相大差电流大于CT断线定值时,经延时发CT断线告警信号,同时闭锁该相母线差动保护。当CT断线消失后,延时02s自动恢复该相母线差动保护。

传统比率制动式母差保护原理:是采用被保护母线各支路(含母联)电流的矢量和作为动作量,以各分路电流的绝对值之和附以小于1的制动系数作为制动量。在区外故障时可靠不动,区内故障时则具有相当的灵敏度。算法简单但自适应能力差,二次负载大,易受回路的复杂程度的影响。 

微机型母线差动保护由能够反映单相故障和相间故障的分相式比率差动元件构成。双母线接线差动回路包括母线大差回路和各段母线小差回路。大差是除母联开关和分段开关外所有支路电流所构成的差回路,某段母线的小差指该段所连接的包括母联和分段断路器的所有支路电流构成的差动回路。大差用于判别母线区内和区外故障,小差用于故障母线的选择。 

这两种原理在使用中最大的不同是微机母差引入大差的概念作为故障判据,反映出系统中母线节点和电流状态,用以判断是否真正发生母线故障,较传统比率制动式母差保护更可靠,可以最大限度地减少刀闸辅助接点位置不对应而造成的母差保护误动作。

是保证电网安全稳定运行的重要系统设备,它的安全性、可靠性、灵敏性和快速性对保证整个区域电网的安全具有决定性的意义。

迄今为止,在电网中广泛应用过的母联电流比相式差动保护、电流相位比较式差动保护、比率制动式差动保护,经各发、供电单位多年电网运行经验总结,普遍认为就适应母线运行方式、故障类型、过渡电阻等方面而言,无疑是按分相电流差动原理构成的比率制动式母差保护效果最佳。

220kv线路发生单相永久性故障有哪些现象,如何处理?

跳进口电源侧,负荷侧受总,闭锁345母联开关,差动保护动作掉闸后,245自投。

1、差动保护,是利用基尔霍夫电流定理工作的,也就是把被保护的电气设备看成是一个接点,那么正常时流进被保护设备的电流和流出的电流相等,差动电流等于零。当设备出现故障时,流进被保护设备的电流和流出的电流不相等,差动电流大于零。

2、当差动电流大于差动保护装置的整定值时,保护动作,将被保护设备的各侧断路器跳开,使故障设备断开电源。其保护范围在输入的两端电流互感器之间的设备(可以是线路,发电机,电动机,变压器等电气设备)。

3、电力变压器的差动保护,其电流就是取自变压器高、低压侧的变压器电流互感器。区内故障时应跳开变压器各侧断路器。(高压侧、中压侧、低压侧断路器)。

4、输电线路的差动保护,其电流就是取自该线路两端变电站内线路用电流互感器。区内故障时应跳开线路两端断路器。

发电机一点区内一点区外的两点接点故障时差动如何动作故障电流,电压如何计算?

我国电压等级在110kV 及其以上的系统均为大电流接地系统,在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大的比例,造成单相故障的原因有很多,如雷击、瓷瓶闪落、导线断线引起接地、导线对树枝放电、山火等。线路单相接地故障分为瞬时性故障和永久性故障两种,对于架空线路一般配有重合闸,正常情况下如果是瞬时性故障,则重合闸会启动重合成功;如果是永久性故障将会出现重合于永久性故障再次跳闸而不再重合。为帮助运行人员正确判断和分析大电流接地系统线路单相瞬时性故障,本案例选取了某地区一典型的220kV线路单相瞬时接地故障,并对相关的知识点进行分析。 说明,此案例分析以FHS变电站为主。本案例分析的知识点:(1)大电流接地系统与小电流接地系统的概念。(2)单相瞬时性接地故障的判断与分析。(3)单相瞬时性接地故障的处理方法。(4)保护动作信号分析。(5)单相重合闸分析。(6)单相重合闸动作时限选择分析。(7)录波图信息分析。(8)微机打印报告信息分析。 一、大电流接地系统、小电流接地系统的概念在我国,电力系统中性点接地方式有三种:(1)中性点直接接地方式。(2)中性点经消弧线圈接地方式。(3)中性点不接地方式。 110kV及以上电网的中性点均采用中性点直接接地方式。中性点直接接地系统(包括经小阻抗接地的系统)发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以这种系统称为大电流接地系统。采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统称为小电流接地系统。大电流接地系统与小电流接地系统的划分标准是依据系统的零序电抗X0与正序电抗X1的 比值X0/X1。我国规定:凡是X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统,X0/X1>4~5的系统则属于小接地电流系统。事故涉及的线路及保护配置图事故涉及的线路和保护配置如图2-1所示,两变电站之间为双回线,线路长度为6676km。

图2-1 FT线路及保护配置 三、事故基本情况 2001年5月24日16时42分,FHS变电站FT一回线C相瞬时性故障,C相重合闸重合成功,负荷在正常范围内,系统无其他异常,FT一回线(FT为双回线)线路全长6676km 四、微机监控系统主要信号 FT一回SF-500收发信机动作 FT一回SF-600收发信机动作 FT一回WXH-11X保护动作 FT一回LEP-902A保护动作 FT一回C相断路器跳闸 FT一回WXH-11X重合闸动作 FT一回LEP-902A重合闸动作 FT一回WXH-11X保护呼唤值班员 FT一回LEP-902A保护呼唤值班员 3号录波器动作 5号录波器动作 1号主变压器中性点过流保护掉牌 2号主变压器中性点过流保护掉牌 220kV母线电压低本站220kV其他相关线路高频收发信机动作 五、继电保护屏保护信号 WXH-11X型微机保护:跳C、重合闸、高频收发信、呼唤灯亮。 LFP-902A型微机保护:TC、CH、高频收发信灯亮,液晶屏显示:0++、Z++。 六、微机打印报告信号(1) WXH-11X保护:WXH-11X保护动作1次,保护动作报告如表2-1所示。 表2-1 WXH-11保护动作报告 CPU号保护元件时 间含 义CPU1GBIOTX11ms高频零序方向停信GBIOCK19ms高频零序方向出口CPU21ZKJCK27ms距离Ⅰ段出口CPU4T1QDCH55ms单跳起动重合闸CHCK512ms重合闸出口CJ=335km测距 (2)LFP-902A保护:LFP-902A保护动作1次,保护动作报告如表2-2所示。 表2-2 LFP-902A保护动作报告 CPU号保护元件时间含义CPU1Z++27ms高频距离0++27ms高频零序方向元件C27msC相跳闸CPU2CH890 ms重合闸时间CJ=336km测距 最大电流(Imax):263×1200(A)零序电流(I0):228×1200(A) 七、两侧保护动作情况分析 1.两侧保护的配置情况 FT线两侧的保护配置如图2-1所示。(1) 第一套保护。WXH-11X型微机线路保护包括由4个CPU构成,其中CPU1为高频保护包 括高闭距离、高闭零序;CPU2距离保护,包括三段式相间距离和三段式接地距离;CPU3零序保护,包括不灵敏的Ⅰ段,灵敏的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段及缩短了△t的零序Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段及不灵敏的Ⅰ段;CPU4为重合闸。(2)第二套保护。LFP-902A型线路成套快速保护由2个CPU组成。其中CPU1为主保护,由以超范围整定的复合式距离继电器和零序方向元件通过配合构成全线路快速跳闸保护,由Ⅰ段工频变化量距离继电器构成快速独立跳闸段,由二个延时零序方向过流段构成接地后备段保护;CPU2为三段式相间和接地距离保护,以及重合闸逻辑;CPU3为管理CPU;配SF-600集成电路收发信机,LFP-923C型失灵启动及辅助保护装置,CZX-12A型操作继电器装置。 2.重合闸投入方式 WXH-11X型微机线路保护重合闸(CPU4)和LFP-902A型线路成套快速保护装置重合闸(CPU2)均为独立启动,独立出口。 WXH-11X型微机线路保护重合闸把手在单重位置,出口连接片在停用位置。 LFP-902A重合闸把手在单重位置,出口连接片在加用位置(双微机保护重合闸一般只投一套)。 3.单相重合闸的动作时间选择原则(1)要大于故障点灭弧时间及周围去游离的时间。在断路器跳闸后,要使故障点的电弧熄灭并使周围介质恢复绝缘强度,是需要一定时间的,必须在这个时间以后进行合闸才有可能成功。(2)要大于断路器及其机构复归状态准备好再次动作时间。在断路器跳闸以后,其触头周围绝缘强度以及灭弧室灭弧介质的恢复是需要一定的时间。同时其操作机构恢复原状准备好再次动作也需要一定的时间。(3)无论是单侧电源还是双侧电源,均应考虑两侧选相元件与继电保护以不同时限切除故障的可能性。(4)考虑线路潜供电流所产生的影响。 4.保护通道 220kV线路采用闭锁式通道,如图2-2所示,闭锁式保护在区内故障时,两侧方向元件判断为正方向,因此保护均收不到对侧的闭锁信号。 5.对DZ的分析由于故障点在线路中间,不在DZ(突变量距离元件)范围内,并且两侧的保护动作相同,所以表2-1、2-2所示的保护动作属正确。 八、事故分析(F侧) 1.大电流接地系统单相接地短路特点(1)单相接地短路故障点故障相电流的正序、负序和零序分量大小相等方向相同,因此故障相电流与大小相等,方向相同。(2)非故障相短路电流为零。(3)单相接地短路故障相电压为零。(4)短路点两非故障相电压幅值相等,相位角为,它的大小取决于之比。 2.保护动作情况分析故障测距反映的故障点位置如图2-2所示,为线路中间,距F站667km。

图2-2 FT线路故障点 第一套保护WXH-11X动作逻辑,线路发生故障后,线路两侧保护启动元件动作,启动高频发信机发信,同时两侧高频零序方向元件均判断为正方向(区内)故障而停信,高频零序保护出口保护速动出口跳闸;接地距离保护因故障计算程序较零序慢在故障发生后19 ms动作出口。单相故障在保护出口继电器动作出口的同时启动重合闸,在515 ms时重合闸出口。 本套保护在故障时动作时序和动作逻辑正确。第二套保护LFP-902A动作逻辑,线路发生后,启动元件动作启动发信和方向元件动作停信的保护信息在保护信号中无反映属保护信号设计的没有考虑,但可以从下面的该装置的录波图中看到,CPU1所属快速跳闸保护几乎在27ms同时动作出口,同时给出保护出口“C相跳闸”信号; 890ms重合闸启动,从下述的录波图分析中还得到C相断路器在85ms完全跳开,跳闸后,保护再次收、发信,闭锁两侧保护,1010ms重合成功。 3.单相瞬时性故障与永久性故障的判别大电流接地系统发生单相接地故障时,若线路故障为瞬时性故障,正常情况,保护或位置不对应启动重合闸重后,重合闸会合闸成功。若为永久性故障,重合闸重合将重合于故障而发生第二次跳闸,且不会再次重合。

主变差动范围内的10千伏单相接地掉闸吗

只要发电机的差动保护范围内有故障点与保护范围外的故障点形成短路电流的通路,则差动保护就会动作。但是保护范围内外的二个故障点若为同一相,则故障电流只有正常电流(指较大容量中性点不接地的发电机),差动保护不会动作(整定按躲过二次断线的额定电流)。

主变差动范围内的10千伏单相接地,是会跳闸的。

解决方法:中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。

主变差动保护主要是保护变压器自身,其保护范围是变压器高压侧电流互感器与低压侧电流互感器之间的部分。如果是区内故障(即高、低压电流互感器之间故障),差动保护动作,如果是区外故障,则不动作。如果是三绕组主变压器,保护范围就是三侧电流互感器之间。

 
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