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文档简介
1、变压器差动保护的工作原理大小。2、变压器差动保护与线路差动保护的区分:由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不相等再加上变压器各侧电流的相8-58.3.28.3.21、励磁涌流的特点及抑制励磁涌流的方法(1)励磁涌流:产生励磁涌流的缘由由于在稳态的状况下铁心中的磁通应滞后于外加电压90°,在电压瞬时值消灭一个非周期重量的磁通+Φm,假设考虑剩磁Φr,这样经过半过周期后铁心2Φm+Φr8-68-7励磁涌流的特点:时间轴的一侧。②励磁涌流中含有明显的高次谐波,其中励磁涌流以2次谐波为主。8-1励磁涌流试验数据举例抑制励磁涌流对变压器纵差保护影响的措施:①承受带有速饱和变流器的差动继电器构成差动保护;②利用二次谐波制动原理构成的差动保护;③利用连续角原理构成的变压器差动保护;④承受模糊识别闭锁原理构成的变压器差动保护。2、不平衡电流产生的缘由稳态状况下的不平衡电流①变压器两侧电流相位不同30°,如以下图所示,Y30°,假设两侧的电流互感器承受一样的接线方式,则两侧对应相的二次电流也相差30°左右,从而产生很大的不平衡电流。②电流互感器计算变比与实际变比不同流。8-2Y,d11接线。计算由于电流互感器的实际变比与计算不等引起的不平衡电流。计算结果如表8-2。由表8-2可见,由于0.21A8-2计算变压器额定运行时差动保护臂中的不平衡电流③变压器各侧电流互感器型号不同中产生较大的不平衡电流。④变压器带负荷调整分接头衡电流。不平衡电流的大小与调压范围有关。暂态状况下的不平衡电流暂态过程中不平衡电流的特点:①暂态不平衡电流含有大量的非周期重量,偏离时间轴的一侧。②暂态不平衡电流最大值消灭的时间滞后一次侧最大电流的时间(依据此特差动保护不能承受)。减小不平衡电流的措施减小稳态状况下的不平衡电流D互感器;当通过外部最大稳态短路电流时,差动保护回路的二次负荷要能满足10%误差的要求。减小电流互感器的二次负荷减小二次负荷的常用方法有:减小掌握电缆的电阻(适当增大导线截面,尽量缩lA)等。承受带小气隙的电流互感器感器的暂态特性。减小变压器两侧电流相位不同而产生的不平衡电流承受相位补偿①承受适当的接线进展相位补偿法。8-10Y,d11Y,d11接成三角形,将变压器三角形侧的电流互感器接成星形,如图8-10(a)所示,以30°的相位差。图中为星形侧的一次电流,为三角形侧的一次电流,其相位关系如图8-10(b)所示。承受相位补偿接线8-10(c)所示。这样,差回路中两侧的电流的相位一样。②数值补偿变压器星形侧电流互感器变比③软件校正微机保护中承受软件进展相位校正数值补偿①承受自耦变流器。BCH小。在差动保护的整定计算中加以考虑。在变压器差动保护的整定计算中考虑。在稳态状况下,变压器的差动保护的不平衡电流可由下式打算减小暂态过程中非周期重量电流的影响①差动保护承受具有速饱和特性的中间变流器,法来解决暂态过程中非周期重量电流的影响问题。和差式比率制动式差动保护原理(1)和差式比率制动的动作判据①差动电流:②制动电流:③差动保护动作的第一判据:④制动比率系数:⑤外部故障时,保护牢靠地不动作。应满足如下判据:⑥差动保护动作的其次判据比率制动特性的整定Ibrk0Kbrk.maxS①最大制动系数②比率制动特性曲线如以下图D0.3~0.5S,由上图可知Ibrk0《Ibrk.maxIact0《Ibrk.max,数。内部故障灵敏度校验在系统最小运行方式下,计算变压器出口金属性短路的最小短路电流(周期流则灵敏系数Ksen>2.0三绕组变压器比率制动的差动保护原理。对于三绕组变压器,其差动保护的原理与双绕组变压器的差动保护原理一样电流分别为最大不平衡电流的计算公式如下:在微机保护中,考虑承受数值补偿系数后误差格外小Δm≈0,则上式为励磁涌流闭锁原理40%以时的励磁涌流,从而防止变压器空载合闸时保护的误动。可表示为如下式:D3,就可以认为是励D3,同时满足比率差动其他判据时才允许保护动作。∴比率差动保护的第三判据应满足下式二次谐波制动系数D3,有0.15、0.2、0.25三种系数可选。差动速断保护承受差动速断保护的缘由内部故障时,短路电流很大的状况下,TATATA流瞬时速动保护。6.变压器比率差动保护程序规律框图变压器差动保护程序规律框图变压器差动保护程序规律原理在程序规律框图中D1=Iact0D2=KrelId/Ibrk为比率制动系数整定值,D3比率差动保护的关
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