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文档简介
1 DCD 2差动继电器工作原理2 由DCD 2构成变压器差动保护整定计算 教学内容 教学要求 6 4 3用加强型差动继电器构成的纵联差动保护 1 DCD 2型差动继电器的构成原理 变压器励磁涌流中含有大量非周期分量 采用带加强型速饱和变流器的差动继电器 能更好地躲开励磁涌流 C柱磁通 当短路线圈电流存在时 起去磁作用 起助磁作用 若铁芯未饱和 且选择 当差动绕组中流过较大非周期分量电流时 铁芯饱和 各柱铁芯的磁阻增大 磁通减小 由于A柱的铁芯面积是B柱的一半 去磁与助磁磁通相等 相当于短路绕组不存在 即短路线圈不起作用 由于A柱铁芯的面积比B柱小 A柱铁芯饱和程度比B柱更为严重 虽然去磁和助磁的磁通都减小 但助磁磁通减小程度比去磁更为显著 短路绕组总效应起去磁作用 由于去磁效应 导致C柱总磁通大大减小 二次绕组感应电势也下降 保护不易起动 这就是带短路绕组更能躲开非周期分量影响的根本原因 整定板插头位置 动作安匝 2 用DCD 2型差动继电器构成差动保护接线 3 用DCD 2差动继电器构成变压器差动保护整定计算 1 基本侧的确定 1 计算一次额定电流 2 选择电流互感器变比 选择标准变比 3 计算电流互感器二次电流 电流较大一侧为基本侧 2 保护动作电流确定 1 躲过变压器励磁涌流 2 躲开电流互感器二次回路断线 3 躲开外部短路时的最大不平衡电流 当为双绕组变压器时 动作电流为 3 确定基本侧工作线圈的匝数 其中 选用工作绕组整定匝数 继电器实际动作电流 保护动作电流 4 非基本侧工作线圈匝数 1 三绕组变压器 2 双绕组变压器 整定值按四舍五入取整数 5 确定相对误差 要求相对误差要 应将实际误差代入下式重新确定 6 灵敏度校验 归算至基本侧的最小短路电流 基本侧保护一次动作电流 若为单电源变压器 应为电源侧保护一次动作电流 2 若为单侧电源变压器 应为归算至电源侧的最小短路电流 小结 2 当铁芯未饱和时 短路绕组不起作用 3 铁芯饱和时 短路绕组起着去磁作用 4 短路绕组匝数越多 去磁越为显著 即躲过励磁涌流的能力越高 但内部短路时动作延时越长 5 对中 小型变压器短路绕组可取较多匝数 对大型变压器则取较少匝数 6
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