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1)  generator out-of-step protection
发电机失步保护
1.
Application of RTDS in dynamic simulation of generator out-of-step protection;
RTDS在发电机失步保护动模测试中的应用
2)  loss of field protection of generator
发电机失磁保护
3)  out-of-synchronism protection
断电失步保护
4)  out-of-step protection
失步保护
1.
Coordination between rotor angle stability and out-of-step protection based on WAMS
基于广域测量系统的功角稳定预测与发电机失步保护的协调控制
2.
Both loss-of-excitation protection and out-of-step protection are based on the impedance changing track during the faulty period.
发电机失磁和失步保护都运用故障时的阻抗变化轨迹特性作为阻抗判据,因而两者的动作阻抗区域可能会有部分重叠,造成失磁和失步保护的逻辑运算冲突。
3.
Extensive applied out-of-step protection principle is combined with ANN organical-ly,which exert respective excellence fully.
提出一种基于大型发电机失步保护原理的人工神经网络(ANN)技术,该技术将目前广泛应用的失步保护原理与人工神经网络有机结合起来,并充分利用两者的优点,对提高失步保护的可靠性做了一定的探索。
5)  out of step protection
失步保护
1.
The principle of out of step protection of generators in Manwan Hydropower Plant and its application are presented in this paper.
介绍了漫湾电厂发电机失步保护的原理及应用情况 ,对装置存在的问题进行了分析 ,提出了解决办
2.
The basic principle of out of step protection is presented in this paper.
介绍了失步保护的基本原理 ,提出了用于检验失步保护装置的静态模拟试验方法 ,并通过试验进行验证 ,取得了满意的试验结
3.
In order to avoid the problems caused by traditional out of step protections based on indirect measurement of power-angle.
为克服间接反映发电机功角的传统失步保护所存在的问题,介绍了一种利用发电机调速系统来直接测量发电机功角的方法。
6)  generator protection
发电机保护
1.
100 MW and above generator protection operational analysis from 1998 to 2002;
1998~2002年100MW及以上发电机保护运行情况与分析
2.
In this paper, the current situation and problems of the microprocessor based generator protection is presented based on the dynamic simulation test results of many kinds of protections manufactured at home and abroad.
近年来 ,微机型元件保护装置的研制和开发逐渐成熟 ,其应用也日趋广泛 ,通过对国内外厂家生产的多种保护进行动态模拟试验 ,在对动模试验结果进行全面深入分析研究的基础上 ,阐述了微机型变压器保护、微机型发电机保护装置的现状和存在的问题。
3.
The statistics and analysis of operation situation of primary equipments in 220 kV and above power systems, including main protections of transmission lines, transformer protections, busbar protections, fault recorder and generator protections for 100MW and above generation units as well as the statistics of faults occurred in these equipments are given.
介绍了2007年国家电网公司继电保护装置的运行情况,包括220kV及以上系统一次设备的运行及故障情况,220kV及以上线路保护、变压器保护、母线保护和故障录波器、100MW及以上发电机保护等的运行情况。
补充资料:发电机失磁异步运行


发电机失磁异步运行
asynchronous operation of synchronous generator

fod旧nJ.shle一y一bLJ ytjrlx一r、口发电机失磁异步运行(asynChronous opera-tion of synehronous generator)同步发电机运行中突然失去励磁转人异步发电机运行的工况。 失磁异步运行原因发电机失磁大多是由于励磁系统和发电机转子绕组故障而引起。励磁系统故障通常有直流励磁机故障,静止和旋转半导体励磁系统的整流元件损坏,自动晶闸管励磁系统和副励磁机恒压部分故阵,励磁机断路器故降或非故障断开等。发电机转子烧组故津引起的失磁主要原因是转子绕组断线. 失滋异步运行的影响①对发电机的影响.发电机失磁后即进人异步运行工况,此工况对不同结构的发电机引起不同程度的转子过热、定子端部绕组和端部铁芯部件过热及发电机振动。对整体锻造的隐极式转子发电机,在较小的淆差下可以发出较大的异步功率,一般不会造成危害,故允许短时间异步运行(允许时间由制造厂或经试脸决定).对绑线式汽轮发电机(巳很少使用)和凸极式发电机,特别是有阻尼绕组的水轮发电机,则不允许异步运行。②对电力系统运行的影响。发电机失磁后不但不能发出无功功率而且还要从系统吸收无功功率。发电机失磁后在异步运行中所吸收的无功功率约与其倾定有功功率的数值相等,发电机失磁后系统中并列运行的其他发电机须多供出相当失磁发电机额定有功功率的数值约两倍的无功功率,才能维持原来系统无功电源的水平。否则系统局部电压要大幅度下降,甚至发展成电压崩溃。 失磁运行的对策①发电机组是否允许短时间失磁异步运行,应按同一类型机组的典型试验确定,应计算发电机失磁异步运行时的机端电压是否低于允许值.发电机组厂用电供电电压是否合适或能否自动切换到其他可靠电裸。如果同时满足以上条件,可以允许发电机组短时异步运行。这时,运行人员必须迅速采取措施恢复励磁(包括起用备用励磁机),同时将失磁发电机的有功负荷转移到正常运行的发电机上去。②其他情况下,应由发电机的失磁保护将发电机组从系统中断开。
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参考词条