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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
本文为适应利用磁通特性鉴别变压器励磁涌流的需要,提出了一种求取变压器磁化曲线的新方法—逼近函数优选法。实算表明,利用此算法求取的磁化曲线精确度高,其误差在1%之内,能够满足变压器差动保护的要求  相似文献   

2.
提出一种基于等效磁化曲线智能识别的变压器保护原理。铁心的动态行为能够从本质上反应变压器的运行状态,磁化曲线的几何特征是变压器铁心动态行为的外在表现。首先,在研究磁化曲线几何特性的基础上,构建基于励磁支路电压-差动电流(U-I)的等效磁化曲线,并分析等效磁化曲线与变压器运行状态的对应关系;其次,构建以等效磁化曲线倾斜角度、椭圆率以及长轴数值为输入,以变压器运行状态为输出的BP神经网络模型,生成基于BP神经网络的变压器内部故障识别算法;最后,利用大量数字仿真和动模实验数据对所提算法进行验证,结果表明,保护方案从铁心动态行为出发,利用少量数据并结合传统的监督学习算法即可准确地判断变压器运行状态,仿真及动模实验数据的正确动作率均达到了100%。特别地,该方法具有良好的泛化能力,对CT饱和等场景具有良好的适应性,可以直接作为由铁磁材料构成的电力变压器的主保护,具有良好的应用前景。  相似文献   

3.
文章在试验的基础上,对不同类型的电流互感器,在各种工作条件下,用B-H曲线描述了铁芯在动态过程中的电磁行为。同时也介绍了电流互感器铁芯电磁动态过程的模拟方法和程序;用计算结果分析了变压器外部故障时,差动保护回路的不平衡电流和保护的稳定性。  相似文献   

4.
差动保护是变压器内部故障保护的主要手段,通过差流平衡调整和引入比率动作特性曲线,使得差动保护具有判断准确、动作可靠的特点.为确保差动保护配置的准确投入,文章提出了采用三相低频交流电源模拟实际工况校验二次回路接线方式的试验方法,从而为主变差动保护的工程应用提供了简易有效的检查方法。  相似文献   

5.
徐良骏  李坚 《供用电》2010,27(6):60-62
目前有些微机保护继电器受多种因素的制约,软件存在通用性方面不足的问题。针对用于某型号变压器的微机差动保护无法消除电流互感器二次回路中不平衡的问题,分析了变压器差动保护中产生不平衡电流的因素,根据电磁型和微机型差动保护继电器消除变压器差动保护不平衡电流的原理,提出了采用改变微机差动保护电流互感器二次回路的接线方式来解决这个问题的方案。  相似文献   

6.
介绍了一种较为可靠的变压器差动保护综合实现方案。励磁涌流制动采用新型二次谐波制动法,较好地解决了变压器差动保护快速性与可靠性之间的矛盾;采用基于双制动曲线的抗电流互感器(current transformer,CT)饱和措施,区外故障CT饱和后,根据变压器各绕组谐波比确定CT饱和程度,适时采用不同的制动曲线;配置采样值差动保护并与常规差动保护协同合作,保障了保护动作的灵敏性和快速性,使得变压器差动保护整体性能更佳。实时数字仿真实验和动态模拟试验结果表明该方案整体性能优越,投入现场运行后效果良好。  相似文献   

7.
变压器的差动保护容易出现CT极性接反、相序错误以及端子接触不良等问题,通过对典型Y/△-11变压器差动二次接线问题以及P63X保护原理的分析,在变压器投运前,接入380 V交流电源模拟实际运行,配合差动保护内部的故障录波功能,能够快速全面地检查差动二次回路,确保差动保护动作的正确性.  相似文献   

8.
用BASIC语言在IBM-PC/XT微机上计算BCH-1(2)型差动保护定值程序适用于单电源非并列运行双卷或三卷降压变压器.一、程序设计指导思想在变压器差动保护定值整定计算中,解决选择性和灵敏度之间的矛盾是主要问题,在笔算中,根据选择性要求,按躲励磁涌流、二次回路断线、变压器外部故障时的最大不平衡电流三个条件确定变压器差动保护的动作电流值,并按此动作电流值选择差动线圈、平衡线圈和制动线圈匝数,最后校验变压器内部故障时的灵敏度是否满足要求.笔者认为,由二次回路断线条件确定的动作电流值比躲励磁涌流条件所确定的动作电流要低;而变压器差动保护  相似文献   

9.
变压器分侧差动保护的构成方式及应用特点   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对常规的谐波制动原理构成变压器差动保护回路存在的若干问题,依据可靠性较高的发电机型纵联差动保护来保护变压器,提出了变压器分侧差动保护的构成方式,对变压器分侧差动保护的原理和应用特点进行了事例分析.  相似文献   

10.
提出一种基于磁化曲线的分段式变压器励磁电感的等效方法。分析了传统线性化基本磁化曲线中变压器励磁电感等效为线性定值的弊端;采用分段表达式方法,根据每段不同特点设置不同的数学表达式,找到励磁电感随时间的变化关系。仿真结果表明,该法准确地描述了变压器饱和时励磁电感的变化情况,为变压器励磁涌流识别及差动保护原理的拓展提供了参考。  相似文献   

11.
电力变压器差动保护是电力变压器的主保护,是按电路原理中的基尔霍夫定律而设计的。差动原理在线路和发电机保护中得到非常成功的应用。但在变压器保护的应用中却存在许多困难。由电力变压器的等效电路[图1(a)]可看出ī1≠ī2,若忽略励磁电流īm。则不满足基尔霍夫定律,目前设计的差动保护都忽略了励磁回路的励磁电流。在变压器正常运行时,励磁磁通不饱和,励磁电流很小可忽略不计,如图1(b),ī1=ī2,差动保护基本满足基尔霍夫定律的要求;当电力变压器出现励磁涌流时,差动保护存在较大不平衡电流,有可能出现误动。为避免差动保护误动,需要变压器励磁涌流来闭锁。  相似文献   

12.
正低电压短路法,是利用较小容量的试验电源,现场模拟变压器带负荷运行状况,使用较灵敏的伏安矢量测试仪器,对大容量变压器差动保护二次回路及保护用TA极性正确性接线进行检查。特别是  相似文献   

13.
变压器的差动保护容易出现CT极性接反、相序错误以及端子接触不良等问题,通过对典型Y/△-11变压器差动二次接线问题以及P63X保护原理的分析,在变压器投运前,接入380 V 交流电源模拟实际运行,配合差动保护内部的故障录波功能,能够快速全面地检查差动二次回路,确保差动保护动作的正确性。  相似文献   

14.
利用Matlab中的Simulink及SPS(SimPowerSystem)工具箱建立变压器仿真模型,利用S函数(S-Function)进行差动保护算法编程,以实现差动保护功能,建立了双绕组变压器差动保护的仿真模型,其中包括了比率制动与二次谐波制动等模型.在仿真模型中,该差动保护功能可以反应变压器差动保护区内的不同类型的故障,并能正确动作于跳闸;当空载投入变压器时,该差动保护又能够根据励磁涌流可靠闭锁.仿真结果表明,S函数所编写的数字式差动保护的S函数仿真程序是正确的.还对部分S函数(S-Function)编写的差动保护算法语句进行了说明.  相似文献   

15.
梁子孟 《变压器》2007,44(9):62-63
1 前言 差动保护是变压器的主保护之一,用于快速切除变压器内部出现的故障,但在外部短路的情况下必须可靠不动作.LCD-4型差动继电器设有比率制动回路,可保证区外故障可靠不动作.但要保证差动保护正确动作,还必须采用正确的接线方式.  相似文献   

16.
针对电流互感器型号及变比的选择、二次接线方式、10%误差曲线、二次电流回路接地方式等可能导致差动保护误动的因素进行分析,提出相应的避免变压器差动保护误动的措施.  相似文献   

17.
某电厂1 000 MW机组主变压器采用三台单相变压器,变压器纵差保护在接地故障发生时灵敏度偏低;常规的基波零序电压和三次谐波电压式定子接地保护,其三次谐波含量受发电机运行状态影响,不能满足在发电机运转前先投入定子接地保护的要求.应用短路电流计算结果和发电机变压器回路的对地电容值,通过整定变压器零序差动保护,选择与注入式定子接地保护相配合的发电机中性点接地电阻,分析了零序差动保护和注入式定子接地保护在设计中应该注意的问题.提出了主变压器增加零序差动保护、定子接地采用基波零序电压和三次谐波电压式与注入式两套不同原理保护的方案.  相似文献   

18.
变压器纵差保护的差动回路中出现的不平衡电流越大,保护的灵敏度也就越低.因此重点分析变压器纵差保护不平衡电流产生的原因,并寻求减少它对变压器纵差保护影响的主要措施.  相似文献   

19.
某电厂1 000 MW机组主变压器采用三台单相变压器,变压器纵差保护在接地故障发生时灵敏度偏低;常规的基波零序电压和三次谐波电压式定子接地保护,其三次谐波含量受发电机运行状态影响,不能满足在发电机运转前先投入定子接地保护的要求。应用短路电流计算结果和发电机变压器回路的对地电容值,通过整定变压器零序差动保护,选择与注入式定子接地保护相配合的发电机中性点接地电阻,分析了零序差动保护和注入式定子接地保护在设计中应该注意的问题。提出了主变压器增加零序差动保护、定子接地采用基波零序电压和三次谐波电压式与注入式两套不  相似文献   

20.
电力变压器绕组存在的Y接线和△接线方式使得变压器一、二次侧电流存在相位差,若电流互感器二次接线与变压器绕组接线方式不匹配就会导致差动保护回路中产生不平衡电流,容易造成变压器差动保护误动作,影响电力系统的安全运行。通过福清核电厂前区变电所变压器差动保护误动作案例,介绍变压器差动保护的工作原理,探讨电流互感器二次接线方式对变压器差动保护的影响,阐述电流互感器二次接线相位变换以补偿差动保护不平衡电流的方法。  相似文献   

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