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李本瑜 《电力系统保护与控制》2004,32(15)
在<整定导则>中推荐的二次谐波制动系数为15%~20%,该制动系数是以两相涌流之差为基础分析得出的,鉴于RCS-978微机变压器差动保护对变压器各侧电流相位补偿方法的独特之处,励磁涌流在RCS-978差动保护装置中以相电流的形式出现,而非两相涌流之差,分析了<整定导则>中推荐的二次谐波制动系数用于RCS-978变压器差动保护装置时可能存在的问题. 相似文献
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李本瑜 《电力系统保护与控制》2004,32(15):74-75
在《整定导则》中推荐的二次谐波制动系数为15%~20%,该制动系数是以两相涌流之差为基础分析得出的,鉴于RCS 978微机变压器差动保护对变压器各侧电流相位补偿方法的独特之处,励磁涌流在RCS 978差动保护装置中以相电流的形式出现,而非两相涌流之差,分析了《整定导则》中推荐的二次谐波制动系数用于RCS 978变压器差动保护装置时可能存在的问题。 相似文献
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变压器励磁涌流引起保护误动分析 总被引:2,自引:0,他引:2
针对多个电厂变压器投运时的继电保护装置的误动,根据现场的故障录波波形和数据,判断出误动是由于主二保护装置没有正确进行励磁涌流闭锁造成的.具体是由于差动保护的二次谐波制动方式和二次谐波制动系数取值的不合理而造成的误动.分析了T60、RCS978谐波制动的特点;探讨了不同厂家在变压器差动保护中利用二次谐波进行制动时采取分相、或门、三取二制动的优劣和相应方式下二次谐波制动系数定值取值的合理性,并提出了减少涌流误动的措施. 相似文献
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针对多个电厂变压器投运时的继电保护装置的误动,根据现场的故障录波波形和数据,判断出误动是由于主二保护装置没有正确进行励磁涌流闭锁造成的。具体是由于差动保护的二次谐波制动方式和二次谐波制动系数取值的不合理而造成的误动。分析了T60、RCS978谐波制动的特点;探讨了不同厂家在变压器差动保护中利用二次谐波进行制动时采取分相、或门、三取二制动的优劣和相应方式下二次谐波制动系数定值取值的合理性,并提出了减少涌流误动的措施。 相似文献
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变压器差动保护励磁涌流误动分析及解决方案 总被引:1,自引:0,他引:1
分析广西电网公司发生的2起因励磁涌流导致变压器差动保护误动的原因,提出了通过提高变压器差动保护二次谐波制动系数整定值,根据差电流二次谐波分量的变化趋势进行辅助判断、采用浮动门槛定值的功能以及分3个不同的二次谐波制动区域等整改措施,明显降低了变压器差动保护因励磁涌流影响而误动作情况的发生。 相似文献
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介绍了变压器的励磁涌流特征、识别方法以及在微机差动保护的应用,其中重点介绍了二次谐波制动的变压器差动保护。 相似文献
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介绍一种微机型电力变压器差动保护装置。该装置利用微型计算机快速检测、准确判断的智能特点,通过检测变压器回路断路器的运行状态,对变压器施以相应的控制方式。如果变压器已处于正常运行状态。则微机对差动保护回路的差动电流和制动电流进行检测、比较,从而判别变压器的内部与外部故障。如果制动电流大于差动电流,则判定为变压器正常运行或外部故障,差动保护不动作;如果制动电流小于差动电流,则判别为变压器内部故障,保护装置即发出变压器跳闸命令脉冲。如果检测到变压器处于停运状态,则由微机继续监测变压器状态,一旦发生变压器投运则利用kalmanfilter对变压器回路电流进行滤波分析。通过对直流偏移、基波分量及二次谐波分量的检测、比较,来判别变压器的励磁涌流和投运于内部故障。如果判定为非投运于内部故障,则利用二次谐波的制动原理,使差动保护有效地躲过励磁涌流而不致于误动作。本装置的主要优,或是可以成功地躲过变压器空载投运时的励磁涌流和变压器外部短路时的不平衡电流而不致于降低保护装置的灵敏度。同时,由于实施了微机控制,本差动保护较之传统的差动保护检测精确,判断准确,动作可靠性高。 相似文献
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为了解决常规纵差保护难以适用于低频系统的问题,通过分析低频系统的序分量抑制策略,并根据低频系统故障进入稳态后单侧有负序注入的特征,提出一种基于稳态负序分量的主变差动保护方法。为防止该差动保护在区外故障时因电流互感器饱和出现误动,通过对比分析三类制动电流计算方式的制动性能,得到了差动保护的制动方程和制动系数。为解决励磁涌流、电流互感器断线可能导致误动的问题,提出了相电压突变量的差动保护开放条件。仿真分析表明,该方法能够灵敏反映区内金属性故障及轻微故障,在区外故障伴随电流互感器饱和时有可靠的制动裕度。 相似文献
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直阻试验后变压器残余剩磁将影响变压器差动保护的判别,空投变压器时会产生数值较大、二次谐波含量比较低的励磁涌流,结果可能导致差动保护二次谐波闭锁失效。采取二次谐波、波形对称多种判据混合判别方法将提高差动保护动作的可靠性。针对直阻试验后,变压器空投造成的差动保护误动进行分析,比较二次谐波闭锁判据、波形对称闭锁判据在涌流识别上的差异。根据分析结果,提出为防止变压器差动保护误动应采取的可行措施。最后在不同剩磁模型下仿真空投涌流,通过不同剩磁下二次谐波含量与波形对称特性的数据对比,测试了几种涌流判据的有效性,验证了防止变压器差动保护误动措施的可行性。 相似文献
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随着电子式互感器研究的日趋成熟及智能变电站的快速推进,智能变电站已广泛采用电子式互感器获取电流及电压信号。传统的变压器保护采用励磁涌流中的二次谐波含量区分励磁涌流和故障电流,从而对差动保护进行闭锁。但在空投或故障切除后恢复供电时,变压器内部发生轻微匝间故障,受非故障相励磁涌流的影响,差动保护可能延迟动作甚至拒动。针对上述原理的缺陷,提出了二次谐波“或”闭锁原理加故障开放的励磁涌流识别方法。试验结果表明,改进方案能明显提高变压器内部故障时差动保护的动作速度。 相似文献
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变压器电流差动保护改进方法 总被引:1,自引:1,他引:0
针对一种适用于Y,d或D,y接线变压器的电流差动保护改进方法进行了研究,该方法采用修正的差动电流来补偿励磁电流和剩磁的影响,制动电流与传统比率式差动保护相同。变压器铁心饱和前,采用一、二次侧相电流差作为差动电流;饱和后,则计算磁化电流来修正差动电流。该保护不受谐波和剩磁影响,不需要附加制动或闭锁技术。通过EMTP仿真将该保护与传统谐波制动原理的差动保护进行了比较,结果表明,励磁涌流和过励磁时,该保护能够保证不误动;内部故障时则不会像传统谐波制动原理的差动保护受制动信号影响而延迟动作。动模实验进一步验证了该保护的可行性和优越性。 相似文献
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变压器和应涌流分析 总被引:1,自引:0,他引:1
以2台单相变压器并联运行为例,利用励磁涌流偏向时间轴一侧的特点,解释了和应涌流的产生机理及其变化特点,指出和应涌流产生的本质原因是由于合闸变压器励磁涌流流过系统电阻使得其他变压器工作母线电压偏移,导致铁芯饱和造成的。初步分析了系统电阻、线路阻抗、空投变压器不同剩磁以及运行变压器二次侧负载对和应涌流的影响,讨论了和应涌流对变压器差动保护和后备保护的危害,其非周期分量长期作用引起的电流互感器局部暂态饱和以及差流中二次谐波含量降低是造成差动保护误动的主要原因。提出了相应的防范措施:在条件允许的情况下将电流互感器从P级更换为TP级以防止其暂态饱和;在满足灵敏度要求的前提下适当提高发电机及变压器差动保护的定值;尽量避免可能产生和应涌流的运行操作;正确整定变压器电流距离保护的各段定值;利用二次谐波分量构成零序二次谐波制动判据防止差动保护误动;寻求更可靠的主保护原理或完善纵差保护原理。 相似文献
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应用电子式电流互感器的变压器差动保护研究 总被引:2,自引:1,他引:2
电磁式电流互感器在电力系统故障情况下可能发生饱和,常导致继电保护装置误动或拒动。利用电子式电流互感器无饱和的特点,在动模试验环境下,研究了应用电子式电流互感器的变压器差动保护性能,指出电子式电流互感器采用空心线圈,没有饱和现象,可正确反映故障情况下各次谐波含量,提高变压器保护区外故障时动作的安全性、区内故障时动作的可靠性以及基于谐波制动原理的差动保护动作速度。结合实际应用中的问题,指出GPS硬件时钟同步法是解决数据同步采样问题的优选方案,并对应用电子式互感器的差动保护新原理的研究进行了简要探讨。 相似文献
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电磁式电流互感器在电力系统故障情况下可能发生饱和,常导致继电保护装置误动或拒动。利用电子式电流互感器无饱和的特点,在动模试验环境下,研究了应用电子式电流互感器的变压器差动保护性能,指出电子式电流互感器采用空心线圈,没有饱和现象,可正确反映故障情况下各次谐波含量,提高变压器保护区外故障时动作的安全性、区内故障时动作的可靠性以及基于谐波制动原理的差动保护动作速度。结合实际应用中的问题,指出GPS硬件时钟同步法是解决数据同步采样问题的优选方案,并对应用电子式互感器的差动保护新原理的研究进行了简要探讨。 相似文献