纵联保护的信号有以下三种:
(1) 闭锁信号。它是阻止保护动作于跳闸的信号。换言之,无闭锁信号是保护作用于跳闸必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和无闭锁信号两个条件时,保护才作用于跳闸。
(2) 允许信号。它是允许保护动作于跳闸的信号。换言之,有允许信号是保护动作于跳闸的必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和有允许信号两个条件时,保护才动作于跳闸。
(3) 跳闸信号。它是直接引起跳闸的信号。此时与保护元件是否动作无关,只要收到跳闸信号,保护就作用于跳闸,远方跳闸式保护就是利用跳闸信号。
简述方向比较式高频保护的基本工作原理
方向比较式高频保护的基本工作原理是比较线路两侧各自看到的故障方向,以综合判断其为被保护线路内部还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一例看到的是反方向。因此,方向比较式高频保护中判别元件,是本身具有方向性的元件或是动作值能区别正、反方向故障的电流元件。所谓比较线路的故障方向,就是比较两侧特定判别的动作行为。
在带电的高压架空电力线路上,导线周围会产生电场。如果电场强度超过了空气的击穿强度时,就使导线周围的空气电离而呈现局部放电现象,这就是通常所说的电晕现象(时常能听到“陛哩”的放电声和淡蓝色的光环)电晕发生,除了有晕光,还有吱吱的放电声音,电晕电流是一个断断续续的高频脉冲电流,引起有功损耗和无线电通信干扰,产生臭氧和氮氧化物污染环境。
电晕的产生除与电压及地区自然条件有关,还与导线直径、线间距离有关。为避免电晕现象的产生,可采取加大导线半径或线间距离的方法,以提高产生电晕现象的临界电压。一般加大线间距离的效果并不显著,反而增加线路的杆塔费用。而增大导线半径的方法则效果较显著,常用的方法是更换粗电线,使用空芯导线、采用分裂导线等。
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