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干式變壓器和換流干式變壓器保護研究第二章(二

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文章來(lái)源:北京創(chuàng )聯(lián)匯通電氣 ????? 發(fā)布時(shí)間: 2021-02-25 03:05:00
導讀:第二章單相干式變壓器勵磁涌流分析(下) 2.3涌流識別方法概述 為了防止勵磁涌流引起縱聯(lián)差動(dòng)保護誤動(dòng),需要根據勵磁涌流的特點(diǎn)增加閉鎖環(huán)節。目前常用的勵磁涌流識別方法主要有二

第二章單相干式變壓器勵磁涌流分析(下)

2.3涌流識別方法概述

為了防止勵磁涌流引起縱聯(lián)差動(dòng)保護誤動(dòng),需要根據勵磁涌流的特點(diǎn)增加閉鎖環(huán)節。目前常用的勵磁涌流識別方法主要有二次諧波制動(dòng)、間斷角識別和波形對稱(chēng)原理,簡(jiǎn)單可靠,是干式變壓器雙保護的主要配置。

2.3.1二次諧波原理

二次諧波制動(dòng)的原理是根據勵磁涌流中大量偶次諧波的特點(diǎn),在檢測到差動(dòng)電流中的二次諧波含量大于設定值時(shí),將差動(dòng)保護閉鎖,以防止勵磁涌流引起的誤動(dòng)作[5]。

行動(dòng)準則是:

L2喬戈里I1(2-4)

其中L2是差動(dòng)電流的二次諧波分量,I1是基波分量,K2是二次諧波制動(dòng)系數。

二次諧波原理是內外應用較廣泛、較成熟的勵磁涌流制動(dòng)方法。但是在長(cháng)期的野外使用中,發(fā)現的問(wèn)題越來(lái)越多,目前的文獻總結如下:

1.設定值的選擇。

目前干式變壓器二次諧波制動(dòng)一般采用15%的閾值,根據飽和磁通1.15,較大剩磁0.7來(lái)選擇。在此閾值下,三相涌流通過(guò)轉角后至少有一相二次諧波含量大于15%,因此可以采用三相“或門(mén)”制動(dòng)方案。但由于現代大型干式變壓器工作磁通的提高,飽和磁通甚至小于1.15。在某些情況下,較大剩磁可能無(wú)法保證低于0.7。例如,當三相在不同時(shí)間接通時(shí),瞬態(tài)過(guò)程可能會(huì )將干式變壓器某一相的剩磁推到0.9以上,使其進(jìn)入深度飽和。閾值高的話(huà),有些情況下勵磁涌流不能可靠制動(dòng),但閾值低的話(huà),會(huì )影響差動(dòng)保護的快速性。如何確定較終的閾值需要進(jìn)一步研究。

2.差動(dòng)保護被二次諧波制動(dòng),保護性能變差。

(1)隨著(zhù)電力系統的發(fā)展,超高壓長(cháng)線(xiàn)對地電容增大,靜止無(wú)功補償裝置的應用使得故障發(fā)生時(shí)暫態(tài)電流中的二次諧波含量更高,可能導致保護閉鎖,延誤故障切除。

(2)部分變壓器因內部故障空載合閘。在三相或門(mén)制動(dòng)下,非故障相的勵磁涌流使差動(dòng)保護合閘后閉鎖,使保護只能在勵磁涌流衰減后動(dòng)作,從而對干式變壓器造成嚴重損壞。

為了更精確地制動(dòng)二次諧波,文獻6提出了一種基于附加鑒相的改進(jìn)的二次諧波方案。根據干式變壓器勵磁涌流中基波倍頻與二次諧波相位相差符合0或180的規律(圖2-6),通過(guò)鑒相自適應調整二次諧波制動(dòng)比,在0和180左右自適應降低二次諧波制動(dòng)比,以保證大型電力干式變壓器勵磁涌流特性不明顯時(shí)差動(dòng)保護可靠、不誤動(dòng)。但本文以單相干式變壓器為分析對象,僅適用于TA安裝在三角形繞組的情況。三相干式變壓器是相間差動(dòng)或零序消除方式,其波形特性發(fā)生了較大變化,這種情況下的電流不滿(mǎn)足上述相位關(guān)系。

圖2-6單相勵磁涌流中基波和二次諧波的相位關(guān)系 #p#分頁(yè)標題#e#

綜上所述,二次諧波原理中的問(wèn)題有兩個(gè)原因:

(1)由于干式變壓器的三相電流都經(jīng)過(guò)轉角,所以勵磁涌流的特性與三相勵磁電流有很大的不同。

(2)雖然二次諧波原理很簡(jiǎn)單

不連續角原理是基于涌流具有尖點(diǎn)符號和大的不連續角,而短路電流波形是連續不中斷的。同時(shí),為了防止對稱(chēng)涌流引起的保護誤動(dòng),根據對稱(chēng)涌流波寬小的特點(diǎn),增加了一個(gè)波寬判據,其判別方程為[7,8]:

(2-5)

其中,J和k Wan為微分電流導數的間斷角和波寬角,Jsetkset為間斷角整定值(一般為60)和波寬整定值(一般為125)。

間斷角的原理比二次諧波更復雜,間斷角的保護一般采用按相制動(dòng)的閉鎖邏輯,對原理的可靠性要求很高。然而,在現實(shí)中,一些技術(shù)瓶頸使得它在數字差動(dòng)保護的應用中不是很有效[4]:

(1)該方法基于不連續角的精確測量。如果浪涌波形因TA飽和而失真,不連續角可能會(huì )消失。然而,由于干式變壓器鐵心勵磁特性的非線(xiàn)性,不連續角很難準確恢復。

(2)涌流中斷角的電流很小,幾乎接近于零,A/D轉換的轉換誤差在零點(diǎn)附近較大。因此,中斷角的測量對A/D轉換芯片的精度和硬件的采樣率要求很高。

1來(lái)源:百度文庫

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