DCD-5差动继电器

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1、DCD-5(BCH-1)型差动继电器特性实验DCD-5(BCH-1)型差动继电器特性实验(一)实验目的掌握具有磁力制动特性的DCD-5差动继电器的工作原理、结构特点及实验方法,了解其调试方法。(二)DCD-5型差动继电器简介DCD-5型差动继电器用于电力变压器的差动保护。由于继电器带有一个制动绕组,当被保护变压器外部故障不平衡电流较大时,能产生制动作用。这两部分磁通分别在W2的两部分绕组中感应出电势,该电势达一定值时(视执行元件的动作电压而定),执行元件就动作。制动绕组Wres的作用是加速两侧边柱的

2、饱和,从而使得W2与Wd,Wbl、Wb2间的相互作用减弱。从图6-1(a)中可以看出,在一侧边柱内,差动绕组中电流产生的磁通和制动绕组中电流产生的磁通相加,而在另一侧边柱内,和相减,因而每侧边柱内的合成磁通等于这两个磁通的向量和。令Y表示工作电流和制动电流间的相位角,当Y=0°或180°时,两边柱内的合成磁通分别为、绝对值的和或差;而在y=90°或270°时,两边柱内的合成磁通相等。由此看出,继电器的动作电流(即Wd内的电流)不仅与Wres内的大小有关,而且还与二者之间的相位有关。当二者间的相位一定

3、时,继电器的动作电流随Wres内电流的增减而增减,这就是继电器具有制动特性的概念。Wb1,Wb2和Wd的绕向一致,所以平衡绕组产生的磁通起着增强或削弱差动绕组产生的磁通作用(两绕组内电流方向相同时起增强作用,方向相反时起削弱作用)。由于变压器各侧电流互感器的变比不能完全配合,在变压器正常运行时,Wd中有不平衡电流Iunb流过。当平衡绕组接入后,如果平衡绕组的匝数选得适当,就能完全或几乎完全使Iunb得到补偿使得变压器在正常运行时,W2内完全或几乎完全没有Iunb感应电势,从而提高了保护装置的可靠性。

4、当保护区内部发生故障时,流过平衡绕组内的电流所产生的磁通与差动绕组内电流所产生的磁通方向一致,于是就增加了使继电器动作的安匝数,从而提高了保护装置的灵敏度,此即Wd、Wbl、Wb2三个绕组绕向一致的原因。武汉华大电力自动技术有限责任公司027-67845208DCD-5(BCH-1)型差动继电器特性实验IWd12W12W12Wres12WresWb1Wb2IdⅠⅢⅡ297123456811140123161284050123161284031568101320WdWb1WresWb21012684W

5、2DL-1图6-1DCD-5差动继电器原理与内部接线除W2外,其余的绕组都有一定数量的抽头,抽头的引出线都接在饱和变流器前面的面板上。面板上有插孔,孔下有标号。除制动绕组插孔下的标号是指一侧边柱的匝数外,其它各绕组插孔下的标号均系实际匝数。利用螺丝插头插在不同的孔中,就能得到相应的匝数。应特别注意:每个平衡绕组具有两组抽头(0、1、2、3)和(0、4、8、12、16),两个螺丝插头必须分别插入(0、l、2、3)或(0、4、8、12、16)的孔中。若螺丝插头同时都插入(0、l、2、3)或(0、4、8、

6、12、16)的两孔中,将在平衡绕组中造成短路和开路现象,这将会引起保护装置误动作和使电流互感器开路。这一点在6-1(b)中看得很清楚。继电器引出端子名称匝数选择见表6-1。武汉华大电力自动技术有限责任公司027-67845208DCD-5(BCH-1)型差动继电器特性实验表6-1线圈代表符号线圈名称总匝数Wd差动线圈20Wb1平衡线圈Ⅰ19Wb2平衡线圈Ⅱ19W2二次线圈Wres制动线圈14(三)实验内容1.熟悉DCD-5差动继电器的结构原理和内部接线图,认真阅读DCD-5差动继电器的原理图(图6-

7、1)。2.执行元件的检验:(1)实验接线如图6-2所示:AV执行元件~220VKTY1R图6-2DCD-5执行元件试验接线图(2)实验方法与步骤:本实验是对执行元件单独进行实验。应特别注意,执行元件的动作电压是指执行元件起动后再用非磁性物体把舌片卡在未动作位置的电压值。动作电压应满足1.5~1.56V,动作电流满足220~230mA,返回系数为0.7~0.85。测量应重复三次,填入表6-2中,其离散值不大于±3%,否则应检查原因。表6-2Ipu(mA)If(mA)KfUpu(V)如果实验时电源频率不

8、是50Hz,应按每偏差±1Hz电压值改变±2%进行修正。3.动作安匝检验:(无制动时起始动作安匝)武汉华大电力自动技术有限责任公司027-67845208DCD-5(BCH-1)型差动继电器特性实验(1)实验接线如图6-3所示:A~220VKTYRWd执行元件W2图6-3DCD-5型动作安匝试验接线图(2)实验方法与步骤:Wb1、Wb2都插入0匝,Wd先插入20匝。合上电源K,调节TY的电流使DL-1继电器动作,记下此时电流即为动作电流,动作电流乘以使用的动作安匝即为

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