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相似文献
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1.
电流互感器二次侧电流能否真实反映一次侧电流会受到直流分量以及谐波分量的干扰,影响电能计量公平性以及继电保护装置能否准确动作。首先从理论上阐明了电流互感器的误差影响因素,然后通过仿真与实验分别探究了谐波分量和直流分量对电流互感器比值误差和相角误差影响的程度,为电流互感器在不同工况干扰下的误差提供了参考数据。仿真和实验结果一致表明,由于直流分量可能更多地转化成励磁电流,使得铁心励磁特性变差,从而对误差造成更大的影响,比值误差差影响最高在1%左右;而谐波分量产生的交变磁通可以通过铁心耦合到二次侧,所以谐波分量对误差的影响较小,比值误差影响不超过0.1%。  相似文献   

2.
电网中的电流直流分量会对低压电流互感器的计量特性产生影响,通过模拟含直流分量的正弦半波电流波形,对被试样品进行试验,分别研究半波电流峰值和直流分量大小对低压电流互感器计量特性的影响。试验表明:电流互感器一次侧电流中含有的直流分量会使二次侧电流发生畸变,其畸变程度既和一次侧电流中所含的直流分量大小有关,也和一次侧电流的峰值有关。  相似文献   

3.
计及直流偏磁的电流互感器传变特性对差动保护的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
由地磁感应电流(GIC)/高压直流输电单极大地回路运行方式引发的直流偏磁会对电磁式电流互感器(TA)的传变特性产生影响,计及直流偏磁影响的TA饱和与无偏磁时相比具有一定的特殊性,会对变压器差动保护产生影响。通过构建考虑直流偏磁的交流系统仿真模型,研究了TA起始饱和时间受直流偏磁的影响及其对变压器差动保护的影响。指出了直流偏磁是TA局部暂态饱和的诱因之一,并通过对直流偏磁条件下和应涌流的仿真研究,分析了TA局部暂态饱和对变压器差动保护的影响。研究结果表明,直流偏磁可能会加速TA饱和,防止区外故障TA饱和引起差动保护误动的时差法判据将受到考验;而直流偏磁诱发的TA局部暂态饱和则可能引起变压器差动保护的误动。  相似文献   

4.
一、前言 随着超高压电力系统的发展,系统容量不断增加,系统的短路电流水平大大提高,更由于大容量机组在电网中的比例越来越大,以及更高电压等级的出现,故障时短路电流中非周期分量的持续时间更长,这将使电流互感器励磁电流的非周期分量和铁芯中磁通的非周期分量大幅度上升,可能导致铁芯严重饱和,互感器二次侧电流的数值和波形严重失真,影响保护装置的正确动作。 变压器差动保护是接在差电流回路中的,它兼受变压器各侧电流互感器的影响,当各侧电流互感器暂态特性不一致或运行条件不一致时都会扩大这种影响。近代超高  相似文献   

5.
电流互感器二次回路阻抗不匹配对差动保护的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
在电动机启动过程中由于非周期分量及高倍数电流的综合作用,当电流互感器(CT)二次回路阻抗不匹配时,两侧的二次电流存在差异而形成差流,导致差动保护误动作。通过对多组录波数据进行分析,重现了不同二次回路阻抗下的差动动作轨迹,并研究了二次回路阻抗不匹配对差动保护的影响,认为只有在设计阶段对CT及二次电缆按照标准进行严格计算及选型,保证CT的暂态特性满足工程要求,使差动两侧CT的二次负荷尽量平衡,减少可能出现的差电流,才能有效避免此类误动的发生。  相似文献   

6.
介绍了几种电力系统中产生直流分量的因素,设计了励磁涌流产生模型与叠加直流分量的仿真模型,分析了直流分量对电流互感器(TA)暂态传变特性的影响,并通过空载合闸投入变压器同时流入直流分量的仿真,研究TA传变异常对励磁涌流判据的影响。研究结果表明,直流分量将改变TA传变特性,二次侧电流波形发生畸变,对励磁涌流闭锁二次谐波制动、间断角等判据产生影响,易引起变压器差动保护误动。  相似文献   

7.
在总结在运特高压直流输电工程中差动保护使用的电流测点和类型的基础上,通过对冲击电容入地电流使用的电磁式电流互感器参数的分析在RTDS中进行详细建模后,在带有详细互感器模型的RTDS中进行了各种故障点的仿真试验,得出了使用的电磁式互感器在各种情况下对差动保护无影响,最后根据仿真结果和工程经验给出了进一步的优化建议。  相似文献   

8.
通过对各种类型变压器差动保护的动作电流的计算和对变压器差动保护躲电流互感器二次回路断线性能的分析,从而得出在判据充分的情况下,微机变压器差动保护的CT断线闭锁差动保护出口的功能应启用的结论.  相似文献   

9.
10.
通过对各种类型变压器差动保护的动作电流的计算和对变压器差动保护躲电流互感器二次回路断线性能的分析 ,从而得出在判据充分的情况下 ,微机变压器差动保护的CT断线闭锁差动保护出口的功能应启用的结论  相似文献   

11.
分析三种原理的差动保护 ,得出差动保护中几组电流互感器二次电流有直接电联系时 ,必须并且只能在公共点一点接地 ,如果差动保护采用独立的电流互感器可以分别各自一点接地  相似文献   

12.
基于Matlab/Simulink和ATP,建立了电网模型、电磁型电流互感器、光学电流互感器以及线路纵联差动保护的仿真模型。引入了一套保护系统测量单元和决策单元的评测指标。对于同一线路差动保护,在相同故障条件情况下,分别安装电磁式电流互感器和光学电流互感器进行了对比仿真。以评测指标为基准,定量分析了光学互感器对线路差动保护的影响。结果表明,光学电流互感器能降低保护测量单元的稳态误差,加速保护动作,减小误动、拒动情况的发生,从而有效提高了线路差动保护的可靠性和快速性。但光学电流互感器却易导致测量单元产生较大的过冲量,其抑制直流分量的能力也较差,这将给保护带来潜在的误动可能性。  相似文献   

13.
电流互感器相间电流互串对差动保护的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对母线差动保护、线路差动保护在区外故障时出现不正确动作,其共性特征为某一相出现故障,差流出现在其他相,且为特征很明显的不平衡毛刺电流的现象,文中对此进行了理论分析,得到此类误动与电流互感器二次回路的相间汲出(分流互串)相关的结论.理论研究揭示了此类误动中存在的非故障相毛刺电流方向和故障相电流极性相反、毛刺电流幅值大、持续时间短等共性特征产生的机理.经建模仿真分析、实验室模拟实验以及大量故障录波波形特征规律研究,验证了理论分析的正确性,并提出了相应的解决措施.  相似文献   

14.
电流互感器二次回路短路导致差动保护动作机理分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
提出了电流互感器二次回路相间短路的等值电路和相量图,分析了电流互感器二次回路经过渡电阻短路对保护装置电流采样和差动保护的影响,结果表明,故障相电流的幅值减小,相角发生偏转,差动保护回路中会产生差流,可能导致差动保护动作.随后,利用一起差动保护动作的实际波形,对分析结果进行了验证.最后,针对此类故障,给出了一些防范措施和建议.  相似文献   

15.
由于直流系统的故障响应具有快速非线性特征,基于准稳态的分析方法不再适用于高压交直流互联(HVDC/AC)系统,因此对于交流保护的适应性分析将更为困难。为解决上述问题,在原有HVDC/AC系统动态相量等值方法的基础上,计及直流系统的非线性以及不同故障严重程度下直流系统控制策略切换的影响,提出更为准确的HVDC/AC系统等值计算方法。基于此,分析直流系统的接入对交流线路暂态故障特性的影响,研究该影响与故障分量电流差动保护动作性能之间的关系,并提出基于电流暂降检测的故障分量电流差动保护自适应动作判据。基于PSCAD/EMTDC平台的仿真结果验证了理论分析的正确性及改进策略的有效性。  相似文献   

16.
张敏 《电世界》2013,(8):6-7
针对变压器差动保护电流互感器(CT)二次回路断线闭锁,到目前为止还没有成熟、可靠的产品。目前在运行现场,一般将变压器保护中的CT断线闭锁差动保护功能停用,但笔者认为,应根据差动保护的型式来分析是否应启用CT断线闭锁差动保护出口,这样对提高供电可靠性、防止误操作是大有好处的。  相似文献   

17.
崔国忠 《电世界》2014,(7):30-31
目前,国内厂家生产的微机型变压器差动保护设备中均设置了电流互感器二次回路断线闭锁差动保护出口功能和电流互感器断线开放差动保护功能.  相似文献   

18.
浅谈变压器差动保护电流互感器二次回路断线闭锁   总被引:1,自引:0,他引:1  
1引言目前,国内生产的微机型变压器差动保护中,均设置有电流互感器(CT)断线闭锁元件,在变压器运行时,一旦出现差动CT二次回路断线,立即发出告警信号并根据需要将差动保护闭锁。对于微机差动保护,CT断线后是否需闭锁差动保护出口,国内长期以来存在以下两种观点。  相似文献   

19.
直流偏磁可能影响电流互感器(TA)的暂态传变特性,威胁差动保护的正确动作和电力系统的安全运行。与高压直流输电(HVDC)引起的直流偏磁相比,地磁感应电流(GIC)产生的偏置磁通对TA暂态传变特性的影响情况更为复杂,GIC本身的随机性和时变性决定其不能与纯直流引起的偏磁视为等同,而应加以区分。文中研究了由GIC及由HVDC引发的直流偏磁对TA影响的异同。结合TA等值电路,对GIC引起TA饱和的机理进行分析,并在PSCAD/EMTDC中构建仿真模型,根据GIC的特征用低频余弦量对其进行模拟。仿真分析了由GIC引起的TA暂态饱和及局部暂态饱和现象,研究了其对变压器差动保护的影响。研究表明,GIC可能通过影响TA的暂态传变特性从而对变压器差动保护产生影响,GIC对电网安全稳定运行的威胁需引起重视。  相似文献   

20.
电流互感器二次回路断线在差动保护中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
对我省使用的差动保护中电流互感器二次回路断线的不同原理作了比较,并对电流互感器二次回路断线后是否跳闸进行了探讨。  相似文献   

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