变压器励磁涌流鉴别原理.doc
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1、精品文档,仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除浅析变压器励磁涌流鉴别原理摘 要变压器励磋涌流一直是影响变压器差动保护正确动作的原因之一。近年来,国内外学者提出的诸多鉴别原理,根据鉴别原理的不同特点,按照判别励磁涌流所用的信号特征,大致可分为:基于谐波含量识别法;基于波形特征识别法;基于磁通特性识别法;基于等值电路法;基于功率差动法。关键词电力系统;变压器差动保护;励磁涌流中图分类号:th 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)22-0006-011 概述电力变压器是电力系统中重要的电气设备,它的安全性和稳定性对整个电力系统的运行是很重要的也是必须的。现代大型变压器容量大、电
2、压等级高、结构复杂、造价昂贵,一旦发生故障而损坏,造成的经济损失是不可估量的。因此电力系统要求变压器保护要具有动作速度快、可靠性和灵敏性高的性能.以便尽快发现变压器故障并将其切陈,从而避免变压器的损坏以及事故的进一步扩大。最新统计资料表明,近年年220kv及以上变压器的平均正确动作率约为79794%,仍然低于发电机及线路保护约20个百分点.目前变压器保护的难题仍是如何正确识别励磁涌流和故障电流。近年来,国内外学者提出的诸多鉴别原理大体可分为基于模型和基于波形两种。基于模型的原理,有基于磁通特性、基于等值电路方程、基于功率差动方法等。因某些参数在测量上存在技术上的困难,此类方法在应用时多采用人为
3、假设,且用到了较多的电气量。这增加了保护配置的复杂陛,故待于理论上的进一步突破。基于波形特征的方法以励磁涌流和内部故障电流波形特征的差异为依据,主要利用二次谐波制动原理和间断角原理,是运用于实践的主流。2 变压器励磁涌流的经典识别算法2.1 谐波信息识别方法2.1.1 二次谐波电流制动原理与短路电流相比,励磁涌流中二次谐波的含量比例较大,并在初始阶段中对基波的比例还有所增加。通过计算差动电流中的二次谐波电流与基波电流的幅值之比可判别是否存在励磁涌流。由于二次谐波电流制动原理简单,因此在电力系统中得到广泛的应用。但是随着电压等级的提高和规模的扩大以及大容量变压器的使用,在大型变压器严重故障时由于
4、谐振使故障电流中二次谐波成分增加而使保护延时动作。2.1.2 谐波电压制动原理当变压器因励磁涌流出现严重饱和时,端电压就会发生严重畸变,其中包含较大的谐波分量。文献(2)提出的电压变化率发展趋势判据和低电压判据是在考虑了在发生内部故障时变压器端电压将降低,而在励磁涌流或过励磁条件下端电压将有所升高这一特征克服内部故障误闭锁的问题。2.1.3 虚拟三次谐波制动原理文献(3)提出的虚拟三次谐波制动方案是利用励磁涌流中信息量最为丰富的以尖脉冲为中心的半周期形成作为前半周信息.利用“平移、变号”原则虚拟构成后半周信息,前后合起来构成一个完整的周波信息。它可以避免二次谐波制动原理在对称性涌流的情况下合闸
5、时,由于二次谐波含量过低而引起保护误动的情况。2.2 波形特征识别方法波形特征识别法是根据变压器在励磁涌流和内部故障时差动电流波形所具有的不同特征对其进行区分。间断角原理是利用短路电流波形连续变化,而励磁涌流具有明显的问断角特征作为鉴别判据。波形对称原理是利用差电流导数的前半波与后半波的对应值作对称比较以区别励磁涌流和故障电流。波形相关法原理是利用数字信号处理中的相关函数的基本概念,对采样数据进行分析,计算采样数据在不同时段上的自相关系数,利用自相关系数的大小来区分变压器故障电流和励磁涌流的新方法。2.3 磁通特性识别原理铁心中磁通是表征变压器饱和的一个重要物理量,磁通特性识别原理就是利用磁通
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