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相似文献
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1.
基于变压器模型的新型变压器保护原理和判据   总被引:9,自引:2,他引:9  
现有的基于变压器模型的保护原理摆脱了励磁涌流的影响,但由于没有全面考虑各种因素而引起的误差可能会使保护误动.文章以双绕组单相变压器为对象讨论了各种误差因素对保护动作特性的影响,进而提出了基于变压器模型的新型保护原理和判据,并指出了参数整定的指导原则.通过对变压器的多种运行状态进行仿真计算验证了该保护原理和整定原则的正确性.  相似文献   

2.
基于变压器模型的变压器保护原理研究   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
提出了一种基于变压器绕组参数辨识原理的变压器保护算法。在正常运行状况下(包括励磁涌流),由变压器原、副边绕组电阻、漏感和互感磁通等参数描述的变压器原、副边绕组回路方程是平衡的;而在故障状态下由于绕组参数改变而不再平衡。因此,通过适时估算绕组参数来判别变压器绕组原、副边回路方程是否平衡就可以判断变压器的运行状态,从而决定保护是否动作。仿真结果表明,该原理可以正确识别变压器正常运行状态及故障状态。同时该方案不受变压器励磁涌流的影响,并且在内部故障时有较高的灵敏度。  相似文献   

3.
基于模糊原理的牵引变压器差动保护   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
在变压器保护的过程中经常会出现决策的不确定性 ,尤其是牵引变压器 ,传统的差动保护为了动作的选择性而牺牲其快速性 ,而模糊法则能最大优化地进行决策 ,从而使得基于模糊原理的差动保护的速度和选择性得到最佳的组合。通过实验 ,证实该保护性能上优于传统的差动保护  相似文献   

4.
提出了一种基于变压器绕组参数辨识原理的变压器保护算法.在正常运行状况下(包括励磁涌流),由变压器原、副边绕组电阻、漏感和互感磁通等参数描述的变压器原、副边绕组回路方程是平衡的;而在故障状态下由于绕组参数改变而不再平衡.因此,通过适时估算绕组参数来判别变压器绕组原、副边回路方程是 否平衡就可以判断变压器的运行状态,从而决定保护是否动作.仿真结果表明,该原理可以正确识别变压器正常运行状态及故障状态.同时该方案不受变压器励磁涌流的影响,并且在内部故障时有较高的灵敏度.  相似文献   

5.
在变压器保护的过程中经常会出现决策的不确定性,尤其是牵引变压器,传统的差动保护为了动作的选择性而牺牲其快速性,而模糊法则能最大优化地进行决策,从而使得基于模糊原理的差动保护的速度和选择性得到最佳的组合。通过实验,证实该保护性能上优于传统的差动保护。  相似文献   

6.
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   

7.
变压器通常采用纵差动保护作为主保护,纵差动保护会受到励磁涌流的影响而误动作。目前已有很多识别励磁涌流的方法,但都有其局限性,不能绝对可靠地区分励磁涌流和空投于故障变压器的短路电流。该文提出了一种不受空投时励磁涌流影响的变压器差动保护原理,并用阻抗原理反应空投于内部故障。这种保护配置在内部故障时有很高的灵敏度,在外部故障时又有很强的制动作用,不反映空投时的励磁涌流,却能反映变压器空载合闸时有故障的情况,解决了变压器差动保护的难题。  相似文献   

8.
基于电压与电流微分比值原理的新型变压器保护   总被引:12,自引:2,他引:10  
为解决变压器差动保护由于励磁涌流而经常误动的问题,从变压器磁特性出发,先阐述了利用磁通特性原理区分励磁涌流的不足,然后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。此方法原理简单,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。最后通过对动模试验数据的分析表明,该方法能够迅速、可靠地切除变压器内部故障,具有很高的实用价值。  相似文献   

9.
变压器通常采用纵差动保护作为主保护,纵差动保护会受到励磁涌流的影响而误动作.目前已有很多识别励磁涌流的方法,但都有其局限性,不能绝对可靠地区分励磁涌流和空投于故障变压器的短路电流.该文提出了一种不受空投时励磁涌流影响的变压器差动保护原理,并用阻抗原理反应空投于内部故障.这种保护配置在内部故障时有很高的灵敏度,在外部故障时又有很强的制动作用,不反映空投时的励磁涌流,却能反映变压器空载合闸时有故障的情况,解决了变压器差动保护的难题.  相似文献   

10.
试论变压器差动保护的现状与发展   总被引:8,自引:2,他引:6  
从技术发展历史的观点,审议了差动原理应用变压器保护的得失;励磁涌流成为变压器差动保护的技术关键;电力系统的发展使变压器内部短路电流与励磁涌流的波形特下更难区分。微型计算机的应用为变压器保护的新发展提供了有力的保证;与成因充波形特征无关的变压器新保护方案正在探索中。  相似文献   

11.
一种基于数学形态学提取电流波形特征的变压器保护新原理   总被引:22,自引:22,他引:22  
基于数学形态学方法提取电流波形的局部特征,提出了一种判别变压器励磁涌流和故障电流的新原理。文中利用自定义的峰谷检测器提取出电流波形的峰谷点,在此基础上求取峰谷点之间的形态梯度,进而将其3等分并计算各段形态梯度波形下的面积,根据3段面积的大小规律能够定性地识别出励磁涌流和故障电流。新原理计算量小,易于工程实现。经HYBRISIM的仿真验证,新原理能够有效地区分励磁涌流和故障电流,受CT饱和影响小,在性能上优于二次谐波制动判据和波形比较判据。  相似文献   

12.
基于纵联比较原理的变压器后备保护新方案   总被引:1,自引:0,他引:1  
王瑞  潘贞存  丛伟  丁磊 《电网技术》2005,29(17):63-67
提出了一种基于纵联比较原理的变压器后备保护新方案.在现有保护的基础上,通过综合比较安装在变压器各侧测量元件的判断结果,能达到快速确定故障位置、隔离故障的目的.若判断为区内故障可实现快速跳闸;若为区外故障,能快速判断出故障所在侧,实现有选择性、动作延时配合简单的后备保护功能.该方案有效解决了变压器高压侧后备保护对中、低压侧故障灵敏度不高的问题,能缩小故障影响范围,缩短后备保护动作延时.考虑到在变压器不同运行方式下后备保护方案的通用性,选择基于故障分量的方向元件作为变压器各侧的测量元件.对各种故障情况进行了EMTDC(Electro-Magnetic Transientin DC Svstem)仿真计算,证明了该方案的可行性.  相似文献   

13.
本文对三相三柱变压器的磁路进行了分析,建立了三相变压器励磁涌流计算的数学模型.在对仿真结果分析的基础上,应用卡尔曼滤波原理来实现谐波制动的变压器微机差动保护经过在CRHS微机保护仿硬件开发系统上进行仿真运行表明:保护能迅速地切除故障,可靠地闭锁变压器励磁涌流和过励磁.  相似文献   

14.
用相关函数原理识别变压器励磁涌流和短路电流的新方法   总被引:13,自引:4,他引:13  
马静  王增平  徐岩 《电网技术》2005,29(6):78-81
变压器采用纵联差动保护时,如何正确识别励磁涌流和内部故障时的短路电流是关键问题。文章将变压器励磁涌流和各种内部故障电流均看作随机信号,应用数字信号处理中的相关函数原理对采样数据进行分析,计算采样数据的自相关函数,并与正弦电流形成的标准自相关函数进行相似比较运算,利用相似系数大小区分短路电流和励磁涌流。理论分析和动模试验结果验证了该方案的可行性。  相似文献   

15.
一种利用小波原理防止变压器差动保护误动的新算法   总被引:14,自引:5,他引:14  
外部短路时,由于电流互感器(CT)饱和所引起的暂态不平衡电流造成的变压器差动保护误动作,一直是变压器差动保护中的一大技术难题。作者从理论上分析和证明了在外部发生短路故障时,电流互感器不会立即饱和,暂态不平衡电流也不会立即出现的现象,并提出了一种应用小波变换原理提取故障暂态特性,准确检测故障发生时间,利用“时差法”来有效地防止变压器变动保护因外部短路引起的不平衡电流造成误动作的新算法。  相似文献   

16.
本文对110kv及以上电压等级变压器的传统电磁型接地保护提出了改进方案。其接线设计合理,实现简单,克服了传统保护的缺点,能更好地满足对变压器接地保护的要求。具有一定的实用价值。  相似文献   

17.
利用暂态电流的输电线路单端量保护新原理探讨   总被引:35,自引:9,他引:35  
对超高压输电线路的暂态电流波形奇异点(突变点)处的奇异性进行了大量的分析,发现区内,外故障时的暂态电流波形在突变点的奇异性由于母线杂散电容、结合以及阻波器等的影响而有所不同,利用小波多尺度边缘分析来检测并放大这一区内,外波形奇异度的差异,并提出利用单端故障暂态电流构成具有绝对选择性的超高速保护新原理,EMTP仿真证明了该原理和方法的正确性。  相似文献   

18.
采用数学形态学防止变压器差动保护误动的新方法   总被引:8,自引:5,他引:8  
为有效地防止变压器区外故障TA饱和引起的差动保护误动,该文提出了一种基于数学形态梯度实现TA饱和检测的新方法.与传统的“时差法”不同,该方法仅需要对故障发生时刻进行检测,不需要对差流出现时刻准确定位,通过对故障后的一小段差流波形进行适当变换,构造出新的电流波形,然后利用数学形态梯度进行处理,提取出电流波形特征,从而实现在TA严重饱和的情况下,对差动保护区内外故障的准确识别.新方法计算简单,快速可靠,EMTP仿真实验验证了该方法的可行性和有效性.  相似文献   

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