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相似文献
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1.
变压器励磁涌流判别方法的现状及发展   总被引:12,自引:0,他引:12  
王国兴  张传利 《中国电力》1998,31(10):19-22
分析了当前各种变压器励磁涌流判别方法的特点,指出了各自的不足,提出了研究鉴别励磁涌流方法的2个方向,一是综合考虑变压器的电压和电流;二是运用智能理论解决变压器励磁涌流的鉴别问题。  相似文献   

2.
电力变压器励磁涌流判别的自适应小波神经网络方法   总被引:9,自引:2,他引:9  
励磁涌流识别一直是电力变压器差动保护中比较关注的问题。文中提出了一种基于自适应小波神经网络实现变压器励磁涌流判别的新方法。结合励磁涌流和内部故障电流的特点,构建了一个四层的自适应小波神经网络模型,并对其具体的实现方法进行了详细的分析;利用ATP—EMTP程序进行仿真计算生成训练样本和测试样本,对所构建的网络进行了训练和测试,结果表明自适应小波神经网络能准确、可靠地识别出变压器的励磁涌流状态。  相似文献   

3.
安晓龙  王树达  陈亮  陈娟 《电气开关》2011,49(3):10-12,17
变压器励磁涌流会对差动保护产生影响,造成保护装置误动作.这就需要分析励磁涌流产生的机理,研究励磁涌流对变压器差动保护的影响,对变压器励磁涌流的抑制及励磁涌流与变压器内部故障电流判别的方法进行探讨.  相似文献   

4.
励磁涌流的鉴别是电力变压器差动保护中一个大问题,而和应涌流在近些年引发多起变压器差动保护误动事故。分析了变压器励磁涌流与和应涌流的特征及相互之间的关系,阐述当前励磁涌流判别方法的原理、存在的问题以及解决方案,并对励磁涌流与和应涌流识别的发展作出预测,指出未来智能化的模糊多判据识别系统才能满足愈发复杂的变压器涌流现象的鉴别。  相似文献   

5.
宋仲连 《青海电力》2013,32(2):4-5,8
针对电力变压器差动保护区分励磁涌流判据难题,分析了励磁涌流判别的方法及其存在的弊端,对新方法提出了设想。  相似文献   

6.
讨论变电站空投变压器时产生的励磁涌流造成的差动保护误动情况,阐述励磁涌流产生的原因及特点,分析现有励磁涌流判别方法及其缺陷,并提出一种识别变压器励磁涌流以避免差动保护误动的方法.  相似文献   

7.
微机变压器保护可靠性因素的分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
变压器是电力系统的主要设备,因此对其保护的要求特别是可靠性的要求是非常严格的。不解决微机变压器保护的可靠性问题,微机变压器保护在系统中的大批使用是非常困难的。本文结合作者在WBZ系列微机变压器保护研制过程中所做的工作及五百多套WBZ系列微机变压器保护在实际系统中所积累的运行经验,对此进行了分析。1保护原理与可靠性1.l涌流判别原理在变压器差动保护中,励磁涌流判别是一个关键问题。用于区分励磁涌流与内部故障的原理主要有二次谐波判别原理、间断角判别原理和磁通量判别原理。二次谐波判别原理,主要是应用励磁涌流中…  相似文献   

8.
在电力变压器差动保护中,励磁涌流与内部故障电流的判别一直是一个关键问题,文中针对目前国内外学者提出的励磁涌流识别原理和方法、技术关键及研究和应用现状进行了分析和与客观评价。并对目前现场采用的方法和一些现代智能理论鉴别中的应用进行了比较,提出了变压器励磁涌流在鉴别方法的研究和应用动向。  相似文献   

9.
电力变压器的励磁涌流判别一直都是变压器电流差动保护的主要任务.对于电力变压器的对称励磁涌流,目前还是一个棘手的问题.应用ATP平台对三相变压器的对称励磁涌流进行仿真分析研究,得出在三相变压器Y,d联结时,适当改变系统电源电压合闸角,各相将轮流出现对称励磁涌流的情况,且对于每一项来说,合闸角不同,其对称涌流波形不同.除此之外,剩磁对对称涌流波形亦有影响.该对称励磁涌流的仿真分析研究将有助于电力变压器励磁涌流判别方法的研究.  相似文献   

10.
王飞  何智龙 《电气应用》2019,38(3):71-76
变压器在空载合闸过程中会产生励磁涌流,其中励磁涌流中含有大量二次谐波。之前一般通过判别二次谐波含量或电流波形间断角来甄别励磁涌流。从另外一个角度即变压器负序高次谐波含量对变压器励磁涌流进行研究,通过Matlab仿真不同剩磁和对不同磁通饱和情况下,变压器空载合闸过程励磁涌流中负序高次谐波含量进行比较,得出变压器励磁涌流负序高次谐波的一些特征。  相似文献   

11.
电力变压器对称励磁涌流的仿真研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
电力变压器的励磁涌流判别一直都是变压器电流差动保护的主要任务。对于电力变压器的对称励磁涌流,目前还是一个棘手的问题。应用ATP平台对三相变压器的对称励磁涌流进行仿真分析研究,得出在三相变压器Y,d联结时,适当改变系统电源电压合闸角,各相将轮流出现对称励磁涌流的情况,且对于每一项来说,合闸角不同,其对称涌流波形不同。除此之外,剩磁对对称涌流波形亦有影响。该对称励磁涌流的仿真分析研究将有助于电力变压器励磁涌流判别方法的研究。  相似文献   

12.
介绍了近十多年来国内外学者提出的判别变压器励磁涌流的原理和方法,并对各种方案进行 了分析和评价;讨论了用微机实现间断角原理的变压器保护的关键问题以及二次谐波原理所 面临的几个主要困难;最后对各种判别变压器涌流的方法之间的内在联系作了简要分析。  相似文献   

13.
在分析变压器励磁涌流产生原因基础上,分析了系统阻抗、合闸角、剩磁以及变压器接线形式对励磁涌流的影响,并利用ATP平台进行了仿真验证。励磁涌流的仿真分析和研究将有助于电力变压器励磁涌流的判别。  相似文献   

14.
变压器励磁涌流的识别问题一直是变压器保护中的一个难题。文章提出了基于序电流分量的识别方法,通过对励磁涌流中零负序电流分量的分析,发现在变压器空载投入和内部故障时空载投入两种情况下零负序电流值有明显的不同,从而实现对励磁涌流的识别。仿真表明,该方法理论上是可行的。  相似文献   

15.
基于等效瞬时电感判别变压器励磁涌流的新算法   总被引:33,自引:8,他引:25  
基于变压器铁心磁导率在励磁涌流与内部故障时变化情况的不同,应用瞬时励磁电感和等效瞬时电感的概念,可有效判别变压器励磁涌流.但是,现有的等效瞬时电感计算方法存在较大的误差,对准确判别变压器励磁涌流构成了威胁.为此,提出了改进型的等效瞬时电感计算方法,有效考虑了等效电阻的影响,极大地改善了计算精度.以此为基础,给出了2种判别励磁涌流方案,即时域法和频域法.通过动模实验,对改进型算法和现有的近似算法进行了对比研究.结果表明,应用改进型算法求取的等效瞬时电感更为准确,使时域法和频域法的判别精度得到了极大的改善,有力证实了文中所提出的新算法正确、可行、有效.  相似文献   

16.
基于电压电流微分波形特性的变压器保护新原理的研究   总被引:26,自引:11,他引:26  
针对变压器差动保护多年来一直存在的区分励磁涌流和内部故障电流的难题,鉴于利用磁通特性原理区分励磁涌流的不足,该文提出了利用电源侧电压和电流微分的比值来判别变压器是否含有励磁涌流的新方法。该方法原理简单,易于实现,无需任何先验参数,具有数据采样方便,计算量小,动作可靠、迅速等特点。对变压器各种运行状态进行ATP仿真试验,初步证实了该方法的正确性。最后对动模试验数据和现场运行变压器的数据进行了分析,表明该方法能够迅速、可靠地切除变压器内部故障。  相似文献   

17.
基于波形正弦度特征的变压器励磁涌流判别算法   总被引:12,自引:0,他引:12  
提出一种基于波形正弦度判别变压器励磁涌流的方法。利用变压器励磁涌流和内部故障电流波形特征的不同,即变压器正常运行、内部短路、外部短路时波形具有正弦函数特征,而励磁涌流因其包含非周期分量、间断角,不具有正弦特征。比较波形的正弦度,形成区别涌流和短路故障的判据。通过变压器各种运行情况的大量动模试验验证了所提方法的可行性和判据的正确性。研究表明,所提方法具有特征明显,判断精确,同时对TA饱和有制动作用等特点。  相似文献   

18.
提出一种基于波形正弦度判别变压器励磁涌流的方法。利用变压器励磁涌流和内部故障电流波形特征的不同,即变压器正常运行、内部短路、外部短路时波形具有正弦函数特征,而励磁涌流因其包含非周期分量、间断角,不具有正弦特征。比较波形的正弦度,形成区别涌流和短路故障的判据。通过变压器各种运行情况的大量动模试验验证了所提方法的可行性和判据的正确性。研究表明,所提方法具有特征明显,判断精确,同时对TA饱和有制动作用等特点。  相似文献   

19.
电网发展使得变压器故障信号成分复杂的同时又对变压器保护提出了更高要求,而现有励磁涌流识别方案难以满足在闭锁期间对变压器故障的准确、快速判别。因此,该文基于二阶泰勒系数提出一种既具有较强抗干扰性能又具有较快判别速度的励磁涌流识别方法。首先,利用泰勒级数展开建立了包含基频分量和二次谐波分量的励磁涌流动态信号模型;其次,研究了励磁涌流和故障工况下二阶泰勒系数的作用机理和变化规律;最终,基于频率测量算法估计二阶泰勒系数进而建立了励磁涌流的识别方案。仿真测试了变压器各种励磁涌流和故障工况,结果验证了所提方案能够在13ms内可靠识别励磁涌流,保护闭锁期间快速识别故障,并具有抗-35dB噪声的能力。  相似文献   

20.
针对励磁涌流具有间断角的尖顶波和故障电流以正弦波为主,充分利用两种不同波形下具有不同的电流能量熵值,提出了基于信息熵的变压器励磁涌流识别方法。该方法对变压器电流离散采样后进行差分滤波,设置启动电流后计算电流能量熵,通过自适应阈值有效地识别是否发生励磁涌流。仿真结果表明,该方法不仅能有效地区分故障电流和励磁涌流,而且可以进一步判别电流的饱和程度。  相似文献   

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