三种电流补偿方式在变压器差动保护中的应用分析.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流三种电流补偿方式在变压器差动保护中的应用分析.精品文档.摘 要随着电力系统的发展,特别是现代新材料、新工艺的发展,变压器容量不断增大,对变压器保护的快速性和可靠性也提出了更高的要求。对变压器内部故障及励磁涌流进行暂态仿真,有助于分析变压器的运行状况,改进现有变压器保护的性能和发展新型的变压保护方案。论文首先综述了变压器保护的现状和发展趋势,研究了纵差保护的基本原理中不平衡电流产生的原因及消除办法,分析了励磁涌流产生的原因,对比研究了励磁涌流的鉴别方案。变压器励磁涌流是引起变压器差动保护误动作的主要因素之一,所以识别励磁涌流以及如何抑制其大小是
2、现在研究变压器励磁涌流的关键。变压器差动保护中常用三种电流补偿方式分别为:Y电流相位补偿方式,Y电流相位补偿方式和采用相电流的补偿方式。文章对具有Y/接线变压器差动保护中三种电流补偿方式进行了分析比较,研究了单相、两相和三相产生涌流时各种补偿方式识别励磁涌流的效果,重点分析了变压器空载合闸时的补偿情况,同时利用MATLAB仿真,对三种方式下各相差流中二次谐波含量进行了分析比较,指出相电流补偿方式识别励磁涌流的能力跟另外两种补偿方式相当。同时,分析了差流中基波和二次谐波相位差之间的变化关系,指出附加相位制动不适于在三种电流补偿方式中采用,最后提出了一种新的变压器差动保护TA配置方案来提高励磁涌流
3、的识别能力。关键词:变压器差动保护,励磁涌流,相位补偿,二次谐波,附加相位ABSTRACT With the development of power system, especially with the evolution of the modern material, new crafts and the larger capability of power transformers, the requirement for transformers protection becomes much stricter. Study of the features of inrush and
4、 internal faults of the transformers can help to analyze the transformers operation state, to improve existed protection performance and to develop new protection schemes. This paper firstly summarizes the present and future development trends of transformers protection and then the principle of lon
5、gitudinal differential protection. Both the cause and the elimination of the unbalanced current are analyzed. The study and comparison of the excitation inrush current are mainly analyzed. Transformer inrush current is one of the main factorscausing differential transformer malfunction protection. t
6、he inrush current identification and how to curb its size is the key of studying transformer inrush current. the three commonly methods for current compensation used in Transformer differential protection were: Y current phase compensation, Y current phase compensation and the use of the Current Pha
7、se compensation. This article has analyzed and compared the three current compensation methods for transformer differential protection in Y/ wiring, various compensation methods to identify the effects of inrush current with a single-phase, a two-phase or a three-phase producing inrush current, flow
8、 at the focus of the compensation when transformer air Closing, while using MATLAB simulation, analyzing the second harmonic in the current difference of contents under the three ways, and point out that the capacity of current compensation methods to identify inrush current is equal with two other
9、compensation. At the same time, this paper analyzes the relations of phase difference change between fundamental and the second harmonic the, and point out that additional braking is unfit for being used in the three-phase current compensation methods. In the end, a new method transformer differenti
10、al protection TA Configuration is proved to improve the identification inrush current capacity. KEY WORDS: differential transformer protection, inrush current, phase compensation, the second harmonic, additional phase目 录摘 要IABSTRACTII第1章 绪论21.1 课题背景及意义21.2 变压器保护研究的现状21.3 本文工作4第2章 变压器差动保护原理的介绍62.1 引言
11、62.2变压器差动保护的原理62.3变压器差动保护不平衡电流分析92.4变压器差动保护中不平衡电流的克服方法102.5结论12第3章 三种电流补偿方式在变压器差动保护中的应用分析143.1 引言143.2 变压器励磁涌流的介绍143.3 三种电流补偿方式的介绍183.4三种电流相位补偿方式的分析比较203.5 差流中基波和二次谐波相位差分析253.6 变压器差动保护中CT配置分析273.7 结论27第4章 结论284.1 全文总结284.2 需进一步研究的工作28参 考 文 献30附 录32致 谢33第1章 绪论1.1 课题背景及意义电力变压器是电力系统的重要组成元件之一,它的故障将对供电可靠
12、性和系统的正常运行带来严重的影响。同时,大型变压器造价昂贵,一旦发生故障遭到损坏,其检修难度大、时间长,会造成很大的经济损失。此外,随着超高压远距离输电线路在系统中越来越多地投入使用,大容量变压器相应地日益增多,特别是在单台容量占系统容量比例很大的情况下,故障变压器的切除,可能给系统造成很大的扰动。因此,在考虑大型变压器继电保护的总体配置时,除了保证其安全运行外,还要最大范围地缩小故障的影响,特别要防止保护装置误动作或拒绝动作。近十年来,我国220KV及以上变压器保护正确动作率一直徘徊在60%一85%之间,远低于线路保护的正确动作率(99%以上)。如下表所示:表1.1 19992003年变压器
13、保护正确动作率统计年份19992000200120022003总计动作总次数2062012522142061079正确动作次数138151208160158815误动次数6749435348260拒动次数111115正确动作率/%66.9975.1282.5474.7776.21(平均)75.12造成变压器保护拒动和误动的原因有多方面,如管理的不足、运行维护不当、设计不合理等,但更主要的是变压器保护在原理上存在一定的缺陷,其关键问题主要有两个:一是作为变压器主保护的差动保护在原理上存在不足之处,二是用于识别励磁涌流的方法不十分准确。因此,要提高变压器保护的正确动作率,其当务之急是发现新的保护原
14、理和准确识别励磁涌流的新方法。通过识别励磁涌流的特征来减少保护元件的误动是变压器差动保护要研究的主要内容。准确识别励磁涌流能够使保护元件更可靠及时动作对电力系统的安全运行将起到很大的帮助作用。1.2 变压器保护研究的现状从工程应用的现状来看,世界上大多数国家都将纵差动保护作为变压器主保护的主流配置。差动保护的理论依据是基尔霍夫电流定律,用于纯电路设备时,其性能优良,如在发电机和线路中的差动保护充分体现了差动保护选择性好、灵敏度高和动作速度快的优点。但电力变压器和电力线路不同,由于电力变压器采用闭合铁芯,其实质上是一个非线性元件,这种非线性对保护是非常不利的。在变压器运行条件复杂的情况下,过励磁
15、时励磁电流可达额定电流的水平;空载合闸或变压器外部故障被切除后电压突然恢复时,励磁电流的大小有时可与短路电流相比拟,如此大的励磁涌流可能足以使差动保护误动作。因此,变压器差动保护的主要矛盾是如何准确鉴别励磁涌流和变压器内部故障。励磁涌流是变压器特有的电磁现象,正常运行时,变压器铁芯工作在不饱和状态,其相对导磁率很大,变压器的励磁电感也很大,因而其励磁电流很小,一般不超过变压器额定电流的3%一5%。当变压器空载投入时,它将受到一个阶跃电压的作用,该电压将建立一个工作磁通使变压器最终能稳定运行。在磁通的建立过程中,除非合闸初相角为90,否则将会产生一个附加的直流磁通,如果同时变压器铁芯还存在剩磁,
16、并且剩磁的方向与附加直流磁通的方向一致,则合成后的磁通将会周期性地超越饱和磁通门槛,造成变压器铁芯饱和。一旦铁芯工作特性从不饱和区进入饱和区,便会出现数值很大的励磁电流,此电流被称为励磁涌流,其值最大可达变压器额定电流的6一8倍。在三相变压器中,除了合闸初相角外,还有许多因素会对励磁涌流的波形产生不同程度的影响,如电源电压的大小、系统等值阻抗的大小和相角、变压器三相绕组的接线方式和中性点的接地方式、三相铁芯的结构、铁芯硅钢片的组装工艺水平和铁芯材料等等。当励磁涌流经过电流互感器流入差动继电器时,将会造成差动保护误动作。因此,如何防止励磁涌流造成差动保护误动作,是目前变压器差动保护研究的主要工作
17、之一。根据对变压器空载合闸时的模型分析可知,在时变的过程中,合成磁通总是在铁芯磁化曲线的饱和区和非饱和区间来回变化,从而导致了励磁涌流在非饱和区出现了间断角,而在饱和区出现很大的数值。从仿真波形上可以看出,空载合闸时的励磁涌流具有以下特征:1)包含有很大成份的非周期分量,往往使涌流波形偏于时间轴的一侧;2)包含有大量的高次谐波,其中以二次谐波为;3)波形之间出现间断,在一个周期中的间断角为a。基于上述特点,在变压器差动保护中采用了许多识别励磁涌流的方法,归纳起来主要有以下几个方面:1)谐波识别法,如利用二次谐波对差动保护进行制动;2)波形特征识别法,如间断角原理、波形对称原理、波形拟合原理和波
18、形相关性分析等,后几种方法都是以间断角为基础发展起来的;3)磁通特性识别法,如磁通一电流特性、磁通对电流变化率一一电流特性、电压一一磁通对电流变化率特性、励磁电感的时间特性等等;4)等值电路法。目前国内外研究对多的对励磁涌流识别的影响主要在以下几个方面:a 转角方式对励磁涌流识别的影响:对于三相变压器,由于存在星角转换的问题,需要对电流进行变换,比较传统的方式是Y的转换方式,这种方式由于两相电流互减,可能产生两个不利因素:(1) 可能产生对称性的励磁涌流(不同想别的间断电流可能组成较完整的正弦电流),不适合采用分相制动的励磁涌流闭锁方式,导致空投到故障变压器差动保护动作速度下降;(2) 由于两
19、相电流的互减可能将故障相的故障特征和非故障相的励磁涌流特征混叠起来,不利于故障特征的提取,导致空投到故障变压器差动保护动作速度下降;另外一种方式是采用Y的调整方式,这种调整方式能在很大程度上保留励磁涌流和故障电流的分相特征,有利于励磁涌流分相判据的实现,可实现投到故障变压器的快速动;b 分相制动和制动方式的选择对励磁涌流识别的影响;分相制动的励磁涌流判据由于不受非故障相的励磁涌流特征的影响,能够较好的识别空投到故障变压器的情况,但空投到正常变压器时的涌流闭锁能力相对制动方式有所不足,需要采取其他措施来提高躲避励磁涌流的能力。制动的励磁涌流判据虽然具有较强的励磁涌流闭锁能力,但在空投到故障变压器
20、的动作速度偏慢,尤其是空投到匝间故障变压器,其动作时间可能仅为几十毫秒,两者时间差可能达到几十倍。此外,现场有录波数据表明,制动励磁涌流判据可能在区外转区内故障情况下误闭锁差动保护。这些差电流中含有大量的谐波成分,导致装置误判为励磁涌流情况。变压器励磁涌流的大小与变压器合闸相角、剩磁大小、磁饱和程度等因素有关。1.3 本文工作对于常规的三相电力变压器,由于绕组接线组别不同造成高低压侧线电流存在相位差,从而引起变压器差动保护回路中产生较大的不平衡电流,因此必须在计算差流前进行电流相位的调整。以国内通常采用的Y0,d11接线的变压器为例,差动保护中普遍采用两种不同的电流相位补偿方法:一种是将Y侧电
21、流通过算法转换为与侧电流相对应,称为Y电流相位补偿方式,另一种是在Y0侧减去零序电流,同时将侧电流通过算法转换为与Y侧电流相对应,称为Y电流相位补偿方式。另外,现在很多文献都提到采用未经任何变换的相电流来进行二次谐波闭锁。如何尽可能真实的反映涌流大小已成为提高差动保护可靠动作率的关键因素。本文将以国内普遍采用的Y0,d11接线的变压器为例,对具有Y/接线变压器差动保护中三种电流补偿方式进行了分析比较,研究了单相、两相和三相产生涌流时各种补偿方式识别励磁涌流的效果,重点分析了变压器空载合闸时的补偿情况,利用MATLAB仿真,对三种方式下各相差流中二次谐波含量进行了分析比较。同时,分析了差流中基波
22、和二次谐波相位差之间的变化关系,最后提出了一种新的变压器差动保护TA配置方案来提高励磁涌流的识别能力。本文的主要工作:(1)变压器差动保护原理介绍(2)三种电流相位补偿方式介绍(3)三种电流相位补偿方式分析比较(4)差流中基波和二次谐波相位差分析(5)根据变压器差动保护中配置分析提出新的提高识别励磁涌流能力的方法。第2章 变压器差动保护原理的介绍2.1 引言众所周知,纵差保护是一切电气主设备的主保护,它灵敏度高、选择性好,在变压器保护上运用较为成功。它可以用来反映变压器绕组的相间短路故障、中性点接地侧绕组的接地故障以及引出线的相间短路故障、中性点接地侧引出线的接地故障。但是变压器纵差保护一直存
23、在励磁涌流难以鉴定的问题,虽然已经有几种较为有效的闭锁方案,又因为超高压输电线路长度的增加、静止无功补偿容量的增大以及变压器硅钢片工艺的改进、磁化特性的改善等因素,变压器纵差保护的固有原理性矛盾更加突出。纵差保护还受到互感器采集不平衡电流的影响,在本章将研究纵差保护的基本原理、不平衡电流的产生及克服方案。2.2变压器差动保护的原理图2-1 双绕组变压器纵差保护的原理接线首先以如图(2-1)所示的双绕组单相变压器为例介绍纵差动保护的基本原理。,为变压器两侧的一次电流,为相应的电流互感器二次电流。,的参考方向为母线指向变压器,电流互感器的正极性(标*号者为正极性)置于靠近母线的一侧;的参考方向为变
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- 关 键 词:
- 电流 补偿 方式 变压器 差动 保护 中的 应用 分析
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