针对智能型电力变压器保护装置

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1、维普资讯http://www.cqvip.com『1·12·1996年第12期智能型电力变压器保护装置墅(山砸业济南25㈣)7摘要详细阐述了智能型电力变压器保护装置的原理和煞袖肚及果甩变歪嚣的非线性模型来检测护装置的性批,给出了试鞋方法和试鞋结舞叙词:他力变压器微机控制继电保护’一J’———一I一谐波制动差动继电器在某些励磁涌流条件下动一、引言作,而且电流比较莹对匝问故障的固有灵敏度检测变压器内绕组故障的传统方莹是采用很低、所以采用谐波制动原理的差动继电器的差动继电器。继电器把一次和二次电流变换为可靠性是普遍关心的问题共用基数,

2、并将这些电流进行比较。在正常运本文阐述了一种能够检测出单相和三相变行条件下,这些电流之问的差很小,是由励磁压器绕组故障的智能型保护装置,并详细说明电流和空载电流引起的。在变压器外部产生故了保护装置的数字算法、硬件和软件。用一台障期间,这些电流差也很小,但比正常运行条15kVA、D/Y联结的三相变压器试验验证了这件下大。然而,这些电流差在变压器产生内部种保护装置的性能,并给出试验结果故障和勋磁涌流情况下却很大这些电流差能二、保护装置采用的算法使差动继电器动作。内部故障使继电器动作是极其重要的,产生励磁涌流也是正常的,不会变压器的一

3、次电压可以用二次电压,一、二损坏变压器但是.必须阻止继电器在励磁涌扶电流和互感磁链来表示。这些表达式在励磁流条件下动作。涌流和正常工作条件下是正确的。但是,在内传统的机电型继电器利用电流差的二次谐部故障期间是不正确的。本文采用的算法,是利波分量或全部谐波分量,以便阻止继电器在勋用该特’眭检测变压器的绕组故障。在这里阐述磁涌流条件下动作用非线性模型保护单相和三相变压器的技术进展通常采用机电型继电器和固态继电器保护在阐述这一算法时,我们假定电压比等于l而电力变压器。近20年来.研究和设计人员在设且采用电力系统的电流和电压等级,以避免

4、使计智能型继电器方面取得很大进展。最初,数表达式变得复杂。在使用这一算法时,必须考虑字差动继电器的设计在概念上与传统继电器的变压器的匝数比和仪用互感器的电流比。设计相似。设计人员利用电流差的二次谐波分l_单相变压器中故障的检测量或二次谐波和四次谐波分量共同作用来阻止研究一台单相双绕组变压器,如图1所示继电器在励磁涌流下动作为了在内部故障期绕组电阻对变压器间使变压器跳闸,应该计算表示一、二次电流的运行的影响很小,基频相量,并且将这些量进行比较。采用数字可以忽略。一次电滤波和相关技术来计算电流的基频分量和谐波压“用一次电流频率分量。

5、和互感磁链表我们知道,目前设计的保护大型变压器的示。则圈1。单相藏绕组变压器维普资讯http://www.cqvip.com1996年第12期·13·磁涌流和外部故障条件下是相等的而在内粤+鲁(1)部故障条件下二者不等式中——单相变压器一次绕组的漏电感实际上,在励磁涌流、外部故障和正常运行同样,二次电压U用二次电流和互感磁条件下,由于以下原因,一次电压的测量值和估链表示,则算值是不等的。(1)测量中的仪用互感器和数据采集系统一‘鲁+普(2】的不精确性引起的某些误差式中‘——-单相变压器二次绕组的漏电感(2)A1D转换器和数字处理

6、器的字长是有式(I)和式2)中的dlddt项包括B—日曲限的,而且在数据采集和处理时要舍项。线的非线性和由B一曲线的磁滞引起的变压(3)漏电感随变压器的工作条件而变化。器空载损耗的影响用式(2)代入式(1)中消去在正常运行和外部故障期间,变压器铁心不饱d‘^得和但是,在励磁涌流期间,由于电流很大,铁心处于饱和状态,所以漏电感非常小。UI=‘粤+‘鲁+㈤这种算j啬使用的漏电感对应于变压器铁心上式两边从时间t.到L积分,得非饱和状态在外部故障期间,电压的测量值和rIqdf‘(O—(£1)]+t~4(t9一‘()11厂乙£估算值之间的

7、差很小。在励磁涌流期间差值比JLJ较大,但是只在一个基频周波的一部分(典型(4)值为一个周期的l/4至l/3)产生该误差。应用矩形定律,式(4)两边积分,如果从‘本文算法决定了一次电压的测量值和估到的时间间隔足够小,可以得到下式:算值之差,并将其与一个临界值进行比较。在外(一f.)()一‘n(0~‘(+q(0部故障和正常运行条件下,该差值小于临界值。在励磁涌流期间,该误差只在很短时间内超过~^)1+(一tlx毕)临界值,常常使用逻辑线路阻止保护装置动(5)作在内部故障期间,一次电压的测量值和估数字保护装置以很小的时何间隔△了’秒

8、对算值之差在大部分时问内超过临界值,保护装电压和电流采样如果n是一整数,、和(+t~)/2置的逻辑电路能够发出跳闸指令可以分别用(力一1)AnAT和(itl-0.5)AT替2.三相变压器故障的检测代而且,一可以用△了’来替代,代入式(5)对于YfY接线的三相变压

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