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文档简介
电流互感器对距离保护的影响研究概述 1 1.2电磁式电流互感器传变特性 31.3.1电磁式电流互感器饱和检测及饱和电流补偿方法 31.3.2电磁式电流互感器饱和对距离保护的影响研究 5 61.1引言随着网络电压的增加和通过能力的提高,一次系统的持续时间增加,a非周期部分逐渐减小(330kv短路线路T1=40ms;T1=40ms)330kv短路500-750kv短路线路,(电流互感器在电气保护系统中广泛使用。随着电力系统的发展,当电路出现故障时,测量质量可严重影响电流互感器传输特性光学电流互感器具有广泛的频率灵敏度范围等优点,测量质量高,瞬态测量能力等等。既有交流,也有直流,识别可以准确地测量和收集损坏的电流信息。技术支持和研究新的保护原则的基础。特性在于电流互感器测量质量和传输特性对于选择保护性决定因素是很重要的。因此,在本章中考虑了传统的KT和KT通信特点及其对远距离可靠性的图2-1电磁式电流互感器等效原理图由文献[5]知:电磁式电流互感器等效原理图如图2-1所示,二次电流和励磁电流--2式中-1mcosδcos(wt----1随时间衰减的稳态分量;流,按二次系统的时间常数t2衰减。电流互感器铁芯的磁通方程为:式中—一铁芯中磁通对应的磁链;0—互感器铁芯中的磁通。由式(2-2)和式(2-3)得知,在达到峰值后,在某一点的磁通开始缓慢衰减,任何网络都具有非周期性的电流分量,但是阻尼时间不同。在低压网络中,非周期性电流分量会更快地衰减。传输线的总电阻角增大,衰减时间增加。在高压输电线路的过渡状态下易饱和电磁电流互感器,衰减过程缓慢,测量结果被严重扭曲。按照图2的等效电路图。2-1可以得到相应的磁路方程:如果输入电流是纯恒定的,那么正如公式(它允许电流变换器达到电磁饱和。二次电流侧不再渗漏,所有电流直接进入变压器励磁分支,传统的电流互感器不能传输直流电流。假设输入电流是交流的净电流,理想的情况下,积极的和负的半周的累积流可以抵消对方,然而,也有一种情况,在这种情况下,累积的半循环磁通达到饱和,a循环的另一半的累积流补偿了这一部分,将KT与饱和区分开,因此,如图2-2所示,CT饱和0.64时间65图2-2电磁式电流互感器饱和前后纯交流量测量电流图在实际电气系统中,线路故障后的电流由主电流组成,KT饱和主要是由于励磁为零,因此,在测量故障电流过程中,电流互饱和。直流衰减减少磁通量,最终KT完全失去饱和增加系统容量,直流衰减时间增加,使电流互感器更容易达到饱和;随着故障电流的增加1.3电磁式电流互感器对距离保护的影响保护装置失灵和偏离的主要因素,按照电磁感应原理,电流差是传统的远距保护。要求一个过滤环节,因此,它必须从故障频率作为确保安全操作正确性的基准参数。继电保护的启动时间不少于一个工作周期,取决于过滤器的时间。传统的KT传输特性和动态测量能力不能提供可靠和迅速对于传统的CT来说,磁饱和是不可避免的。当阻流片达到饱和时,取决于电流必须确定输入是不是用于确定保护标准,在变压器饱和后测确定是否测量标准输入在KT饱和状态。在保护作用之前,必须确保输入信号的准确4测量电流互感器饱和的谐波关系计算,用小波确定电流互感器的用于保护中等电阻轮胎;谐波振幅计算法是基于电定电流互感器的饱和性,无论保护类型。而谐波的提取是根据傅里叶算法进行的,非谐波振幅和小波转换的计算,当电流互感器达到饱和互感器与输入信号的精度联系在一起。为了补偿二次故障电流。参考文献中提出的二次电流补偿算法是基于曲线i:一次电流和二次电流所以认为如果能知道im的大小,就可以补偿二次电流i2即使CT是处于饱和状态,式(2-8)也是成立的,求积分可得:二次电流是很困难的。因此,建议使用这一曲线来确定磁心的励磁电流,也就是说,磁化电流互感器产生剩余磁场。如果这种方法在实践中得到应用,应使用剩余磁化的次阻抗和负载的值。在模拟过程中,应将磁化曲线分成几个人工神经网络首次出现在1913年由心理学家麦考洛夫和数学家皮特斯,而在20世纪80年代,人们得到了广泛的研究和关注。反向传播算法是目前最成熟和最广泛使用的算法。为了节省时间,神经网络缺乏教学的样品。仿真表明,神经网络具有一电流振幅误差超过10%;补偿电流的可靠性不能保证。这种保护方法是致命的可靠的,络理论有自己的组织,独立的和非线性的特点,神经网络,毫随着系统的快速发展,故障产生越来越多的电周期分量的衰减速度慢下来。在路的尽头是故障,CT饱和是永久的,如表2-1和2-2所示,当KT达到饱和时,必须分析KT磁路饱和对终端保护的影响。时间窗口△t/ms动作时间/ms区外是否误动5—一否6—否7一一否8一一否9一—一否一一否表2-2基于工频量的距离保护时间窗口区外是否CT是否误动饱和否否一——否是61.4光学电流互感器传变特性与全波形保护视光学介质而定,OCT可分为光纤玻璃和磁光学玻璃,在法拉第磁旋转效应的基础上,如图所示,八角结构中没有铁心,在稳定和瞬态条件下,可以精确测量电流的全形状。OCT具有良好的传输性能和无限的测量范围。,OCT具有以下优点:绝缘成本低、数字化发射、二次系统方便接口、重量轻;小型光学电流互感器等,具有广泛的频率响应范围和无限的测量范围,既有交流也有直流;它能精确测量,能可靠地再现网络的过渡信号,具有良好的动态反应,并能够测量损坏电流的全部信息形式。传统的远程保护被用来保护工业频率,由于传统的电流互感器不能传输非周期性的质量差测量部件,以确保保护的可靠性,只有能够提取稳定可靠的工作频率,作为输入保护标准。因此,基于电磁变流器的研究,光学电流互感器的最大优点是它们不具有电磁饱和性。能够测量故障电流的完整形式。它在传统的远程保护中的应用可以解决与误差有关的问题,然而,传统的工作频率保护并没有充分利用八溴二苯醚测量
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