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在差动保护比率制动特性中,为提高差动保护工作可靠性,将Iq适当产大,Ig适当减小,这必然对灵敏度要发生影响,因此,该文讨论了对灵敏度的影响程度,并分析了微机型差动保护的灵敏度问题。 相似文献
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针对变压器比率差动保护与整定过程中的问题作了分析。指出在电流差动保护动作特性分析法中,动作区域判定有误,并提出了正确的分析与判断方法。通过分析比较变压器比率差动常用判据,对制动量阂值设定与内部故障时允许流出的电流数值,提出了改进意见。 相似文献
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目前变压器均安装差动保护并引入比率制动式差动继电器,本介绍变压器差动保护的制动特性曲线及现场测试方法。 相似文献
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基于波形识别的变压器自适应制动比率差动保护原理 总被引:3,自引:7,他引:3
带多段折线或非线性特性的比率差动保护引起了广泛的关注,其中三折线比率制动特性的差动保护已在变压器保护中得到了应用,但是,如何整定各段折线拐点及非线性特性依然是一难题。文中分析了差动不平衡电流、电流互感器(TA)饱和、TA传变误差及波形相关系数之间的关系,并通过大量的仿真计算,得到了TA传变误差与相关系数的比率关系,在此基础上,提出了一种根据波形相关系数自动调整制动比率特性的变压器差动保护原理。 相似文献
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为防止变压器穿越性电流造成的不平衡电流影响,需要设置一个差动动作门槛,而变压器区内匝间故障或高阻抗接地故障却希望门槛越小越好.比率制动斜率大小的选择影响保护动作区和制动区的大小,区外故障希望斜率大些,区内故障希望斜率小些.门槛和斜率的选择直接影响比率差动保护的灵敏度和可靠性.文中深入分析比较了基于故障分量比率差动保护和传统电流比率差动保护,证明故障分量比率差动保护具有很高的灵敏度和可靠性,而且试验证明在某些故障情况下,利用故障分量的浮动比率制动较之传统的电流比率差动保护具有非常明显的优越性和实用性. 相似文献
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分段比率制动的电流差动保护 总被引:2,自引:4,他引:2
通过对一起高压输电线光纤电流差动保护误动事故的分析,论述了在故障暂态过程中,非周期分量电流将使电流互感器铁心中的磁通显著增大,并形成大量剩磁。铁心剩磁的存在使电流互感器在 B-H曲线上的起始工作点发生变化,加重了饱和程度和缩短进入饱和时间,这是差动保护误动的重要原因。经过分析电流互感器误差和比率制动系数的关系,指出不考虑暂态剩磁的影响,仅依据制动电流的大小对差动保护特性进行分段,或者盲目地提高制动系数都是不完善的,以铁心磁感应强度的大小为依据进行比率制动特性的分段是克服电流互感器饱和、提高保护灵敏度和可靠性的更合理的方式。最后给出了一种工程实用解决方案。 相似文献
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为了保证模块化多电平换流器型直流输电的高效和稳定运行,需要对于MMC-HVDC系统的故障形式和故障机理进行详尽的分析,对其继电保护原理及保护判据进入深入的研究。简要介绍了MMC-HVDC保护系统的保护分区、不同保护的动作方式及所需数据的测量方式。深入分析了MMC-HVDC系统站内交流母线故障(接地短路和相间短路)的故障暂态响应,研究了站内交流母线故障后采用的保护策略,提出采用比率制动特性的电流差动保护,能够可靠躲开外部故障时由于电流互感器饱和等因素引起的不平衡电流,同时又能可靠保证站内交流母线内部故障时的灵敏度。在RT-LAB实时仿真平台中验证所做分析和所提保护策略的有效性。 相似文献
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电流互感器的特性不符合要求时常会造成保护的拒动和误动 ,严重影响电网的安全稳定运行 ,本文阐述了电流互感器特性对继电保护的影响及应采取的措施 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
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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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对于Y,d11接线变压器,在构成纵差动保护时,可以利用电流互感器的接线方式进行相位补偿,也可以利用微机保护的软件实现相位补偿,本文阐述了两种相位补偿方法,并进一步说明变压器纵差动保护接线方式的重要性。 相似文献