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文檔簡介
1、變壓器勵磁涌流鑒別方法在變壓器的差動保護中,勵磁涌流的識別是關鍵性問題。許多學者提 出了許多判別勵磁涌流的新方法新原理。1二次諧波制動原理二次諧波制動原理簡單明了,但是在應用時也有較大的局限性。缺點 之一是很難適中選擇制動比。其二是勵磁涌流是暫態電流,不適合用 傅氏級數的諧波分析方法。因為對于暫態信號而言,傅氏級數的周期 延拓將導致錯誤的判斷。其三是大型變壓器勵磁涌流衰減較慢,導致 差動保護被長時間閉鎖,內部故障時暫態電流中含有較大的二次諧波, 保護不易識別,并且動作延時。在剩磁較多時涌流中二次諧波含量變 的很低,很容易導致差動保護誤動。2電壓諧波制動原理該原理能可靠鑒別涌流,閉鎖保護。對LC
2、振蕩對不敏感,使二次諧波 制動的某些缺乏得以某種程度的改善。由于只用半個周期的數據,動 作速度快。缺點是門檻值的整定比擬復雜,應用與系統阻抗密切相關, 在整定時需要精確的了解系統的阻抗。而當阻抗很小的時候,保護特 性將要受到破壞,到極端情況(系統聯系阻抗為0),該原理拒動,所以運用該原理的保護必須對系統阻抗有比擬精確的了解。3間斷角原理間斷角閉鎖原理是利用勵磁涌流波形具有較大的間斷而短路電流波 形連續變化不間斷的特征作為鑒別判據,簡單直接。但它是以精確測 量間斷角為基礎,如遇到暫態飽和傳變會使涌流二次側間斷角發生畸 變,有時會消失,必須采取某些措施來恢復間斷角,這樣就增加了保 護硬件的復雜性。
3、同時間斷角原理還要受到采樣率、采樣精度的影響 及硬件的限制,它面臨著因TA傳變引起的間斷角變形問題。它需要 較高的采樣率以準確地測量間斷角,這對CPU的計算速度提出了更 高的要求。此外,用微機實現間斷角原理時硬件本錢高。4波形對稱原理波形對稱原理原理是利用差電流導數的前半波與后半波進行對稱比 較,根據比擬的結果判斷是否發生了勵磁涌流。該原理是間斷角原理 的推廣,比間斷角原理容易實現,克服了間斷角原理對微機硬件要求 太高的缺點,可實現快速出口和可靠閉鎖于涌流。但是該原理的應用 的問題有:比擬閾值K如何確定?對稱范圍(對稱角度)應當取多大? 這兩個問題很難通過嚴格的理論分析解決,應用中只能根據實際
4、情況, 通過試驗的方式設定或修正,結果潛伏了誤判的隱患。該判據還受到諧波的影響,如在剩磁較多的時候,其勵磁涌流中的諧 波含量較少,容易誤判為故障電流,在對對稱度較高的對稱涌流進行 判別的時候可能產生誤動。另外,當故障電流畸變嚴重時,需要延時 出口。5小波變換方法小波變換運用于差動保護,能更加精細地提取信號的幅值、相位等特 征,檢測信號的突變點,用以判斷鐵芯是否進入了飽和。它通過比擬 各種波形奇異度的差異區分涌流和故障情況,能提取出涌流波形與各 種故障波形的奇異性。如果實際運行現場的干擾較重,信號的奇異度 是否被干擾噪聲所淹沒而無法提供足夠的裕度以滿足保護可靠性的 問題還有待商榷。另外,一般情況
5、下小波算法的計算量較大,應用于 實際的徽機保護,面臨實時性不能得到滿足的問題。目前小波變換在 此方面的應用主要集中于高次諧波檢測和奇異點檢測,此外并未發現 大的突破。另外,對微機保護來講,獲得高頻分量勢必需要提高采樣 頻率,從而增加了技術難度和本錢,而且可能會受到系統諧波的影響, 能否經受住環境高頻噪聲的考驗,有待進一步研究。另外,如何正確 檢測模值也是一個難題。6神經網絡方法 人工神經網絡用由短路電流仿真模型和涌流仿真模型得到的頻域及 時域數據樣本訓練,按照系統判別勵磁涌流的實際要求設計頻域和時 域神經網絡模塊。其出發點是把多種判據綜合應用于差動保護,能提 高差動保護正確率,具有廣泛的適用性
6、,神經計算能力、極強的自適 應性、容錯性,不需要調試,安裝簡單,運行可靠。但是突出矛盾表達 在訓練樣本能否涵蓋過去及將來電力系統,各種運行方式下可能發生 的不同故障類型。將同一權值網絡應用于不同類型的變壓器,其可能 性微乎其微。止匕外,該技術手段應用于實際保護的癥結是如何提取神 經網絡的訓練樣本。7功率差動原理的識別方法它是利用由變壓器每個端口處的電壓和電流計算的平均功率來鑒別 勵磁涌流。對雙繞組變壓器,每個周期取12個采樣點,假設此值超過設 定的門檻值時,那么判為內部故障。該方法同樣適用于三繞組變壓器,不 受帶負荷的抽頭接換開關狀態的影響。與傳統的辨識方式相比,它能 提高繼電器的靈敏度,使保護跳閘時間平均為4個周期,其中包括斷路 器運行時
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