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文檔簡介
1、變壓器縱差保護仿真 本保護仿真以變壓器中壓側發生保護區內外故障時為例,仿真對象在模型左側110kV出口處的三繞組變壓器T31,該變壓器各電壓等級側均有自己的斷路器(QF1、QF3、QF4),且各側電流均只采用A相差動電流和制動電流,故障的仿真時間均定為0.6s,仿真時兩臺三繞組主變(T31與T32)并列運行。 在已建立的變電站系統模型上將短路模塊接入該變壓器35kV中壓側保護區內和區外,增設內外故障模擬模塊,即Fault(IN)和Fault(OUT),用于模擬差動保護區內外的各類故障情況。建立模型如圖6.6所示:圖1 110kV變電站變壓器中壓側差動保護Simulink模型 為仿真三繞組變壓器
2、比率制動式縱差保護區內外故障時的電流,在原先模型上增加運算及示波器模塊如圖第 7 頁 共 35 頁軌道交通110kV變電站繼電保護設計圖2 變壓器中壓側保護區內、外故障仿真時增加的運算及示波器模塊 考慮到110/35/10的變壓器變比,對中壓側和低壓側A相電流進行適當增益,使得各側A相電流幅值大小相仿。 另外該變壓器中存在Y/聯接方式,故Y側電流滯后側電流30º,所以對低壓側A相電流采用適當的時間延時,使得正常運行時的各側A相電流相位一致,因為工頻為50Hz,一個電流周期為0.02s,為使側電流延遲30°,可延時0.0230/360=0.00167s即可。延時設置界面如圖圖
3、3 側A相電流延時模塊參數設置頁 差動電流理論表達式為變壓器兩側二次側電流之和的絕對值,制動電流理論上取變壓器兩側二次電流之差的絕對值的一半,而仿真測量模塊V-I工作原理實際為監控電流一次側值。當內部故障發生時,因兩個測量模塊所測一次側短路電流均流向內部故障點,實際短路電流方向相反,因而差動電流為 Id=Iah+Ial-Iam ,使保護能夠靈敏動作,其中Iah是高壓側A相短路電流,Ial是低壓側A相短路電流,Iam是中壓側A相短路電流。外部故障時,測量模塊所測一次側短路電流均流向外部故障點,方向相同,因而制動電流取為Ires=(Iah+Iam+Ial)/2,此時,差動電流Id為較小的不平衡電流
4、,制動電流Ires有較強的制動作用。 當兩臺變壓器T31、T32并列運行,設置斷路器QF1、QF2、QF3、QF4切換時間為0s。如上面接線圖所示,故障模塊Fault(IN)接在所測三繞組變壓器T31的中壓側保護區內部,為內部故障模塊,故障模塊Fault(OUT)接在T31的保護區外部,為外部故障模塊。設置保護區其內部故障模塊Fault(IN)在0.20.4s時間段內發生單相接地短路故障,并且區外部故障模塊Fault(OUT)不動作。其中Fault(IN)故障模塊設置如圖圖3內部故障FaultIN發生單相接地短路時的參數設置界面 運行仿真,由示波器scope1得到下圖波形:第 9 頁 共 35
5、 頁軌道交通110kV變電站繼電保護設計圖4 中壓側內部發生單相接地短路故障電流波形圖 由上圖可見:三繞組變壓器T31中壓側保護區內部發生單相接地短路故障時,差動電流Id明顯大于制動電流Ires,則保護可以可靠啟動。 當中壓繞組外部故障Fault(OUT)設置為在0.20.4s內發生單相接地短路,并且內部故障Fault(IN)切換時間大于仿真時間,Fault(OUT)設置如Fault(IN)一致,運行仿真得到如圖波形:圖5 中壓側保護區外側發生單相接地短路時的電流波形圖 顯然制動電流Ires大于差動電流Id,即保護不會動作。 將中壓繞組區內故障Fault(IN)設置為在0.20.4s內發生三相短路,并且外部故障Fault(OUT)不動作時,Fault(IN)設置如圖6.12:圖6 內部故障Fault(IN)發生三相短路時的參數設置界面 運行仿真,由示波器scope1得到圖波形:圖7 中壓側內部發生三相短路故障電流波形圖 顯然:差動電流Id明顯大于制動電流Ires,則保護可以可靠啟動。 當設置中壓繞組外部故障Fault(OUT)為在0.20.4
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