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文档简介
1、1、基本原理说明以三圈变为例,则动作电流和制动电流的计算公式如下: 其中,为动作电流(及差流),为制动电流。和是高压侧和中压侧经过相位校正和幅值补偿之后的电流,为低压侧经幅值补偿之后的电流。N为主变侧数,为所有侧中最大的相电流,为其他侧的(除最大相电流侧)同相电流之和。CSC326的校正方式是在Y侧校正,侧不校正。以变压器接线方式为Y0/Y0/D1211为例,校正公式如下:式中,、为Y侧TA二次电流,、为Y侧校正后的各相电流。2、平衡系数的计算由于相位校正的原因,用试验仪在高压侧某相(例如A相)加入单相电流,从上述公式可以看出来,经校正后会在A、C两相出现大小相等,相位相反的电流,电流大小为所
2、加电流大小的。即,。对于中压侧,按上述步骤加入单相电流,经相位校正后的电流,除了存在的差异外,还有中压侧平衡系数的因素。中压侧平衡系数的计算公式为:意即在中压侧某相加入单相电流,经校正后的电流大小为,对于低压侧,不需要相位校正,但存在平衡系数的因素,低压侧平衡系数的计算公式为: 意即在低压侧某相加入单相电流,经幅值补偿之后的电流大小为。平衡系数的计算均以高压侧为基准,高压侧平衡系数默认为1。3、差动电流的计算CSC326差动保护的动作特性如下:动作判据为:比率制动特性试验的目的主要是验证斜率,因此针对保护刚好动作的情况,上述公式可以写成:由系统参数可以计算出高压侧二次额定电流式中,为变压器三相
3、额定容量,为主变高压侧额定电压,为变压器高压侧TA变比。两个拐点分别为和。已知拐点后,可以采用从结论反推的方法,即选定一个制动电流,算出保护刚好动作时的动作电流,再根据动作电流和制动电流的大小推导出实验侧经相位校正和幅值补偿后的电流,进一步推导出测试仪应当输出的电流大小,然后可以通过试验加入该大小的电流来验证保护是否处于动作边界。现场做比率制动特性时,为了实验方便,一般采用两侧加量做制动特性,比如高对中、高对低和中对低的方法分别验证。下面就高对中、高对低和中对低三种实验情况分别说明。高对中(Y侧Y侧):由于高中压侧均为Y侧,所以都会进行相位校正。以做A相差动保护实验为例,测试仪A相电流输出加在
4、高压侧A相,电流大小为I1,测试仪B相电流输出加在中压侧A相,电流大小为I2。改变I1或者I2,直到差动保护刚好动作,此时A相差动电流和制动电流为:式中,是高压侧经过相位校正后的电流,是中压侧经过相位校正和幅值补偿后的电流。由上式可以看出,只要选定,根据与拐点电流的大小,可以用比率制动公式算出,再根据上述公式,进而算出测试仪应当在高压侧加多大电流、在中压侧加多大电流。同时,由于选定的是,也可以确定实验所验证的曲线是三段斜率的哪一段。做该实验的时候,由于Y侧校正的原因,在C相上也会出现和A相大小相同的差流。因此,高对中做实验时,会出现两相差动保护均动作的情况。高对低(Y侧侧):由于高压侧为Y侧,
5、低压侧为侧,因此高压侧A相经相位校正后会出现A、C两相电流,所以做A相比率差动的时候,需要在低压侧的C相加入一个电流,平衡高压侧的C相校正电流,此时装置仅会报A相差动动作。例如:测试仪A相电流输出加在高压侧A相,电流大小为I1,测试仪B相电流输出加在低压侧A相,电流大小为I2,测试仪C相电流输出加在低压侧C相,电流大小为I3。改变I2大小,直到差动保护刚好动作,此时A相差动电流和制动电流为:C相差动电流为:式中,是高压侧经过相位校正后的电流,是低压侧经过幅值补偿后的电流,是低压侧经幅值补偿后的平衡电流。中对低(Y侧侧):中对低实验与高对低实验情况类似,做A相比率差动的时候,需要在低压侧的C相加入一个电流,用来平衡C相差流,此时装置仅会报A相差动动作。例如:测试仪A相电流输出加在中压侧A相,电流大小为I1,测试仪B相电流输出加在低压侧A相,电流大小为I2,测试仪C相电流输出加在低压侧C相,电流大小为I3。改变I2大小,直到差动保护刚好动作,此时A相差动电流和制动电流为:C相差动电流为:式中,是中压侧经过相位校正后的电流,是低压侧A相经过幅值补偿后的电流,是低压侧C相经幅值补偿后的平衡电流。B相与C相得差动保护实验方法类似。补充一点
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