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抗電流互感器飽和電流繼電器的研究與應用

時間:2008-04-14 16:59:00來源:fenghy

導語:?提出了新的電流互感器飽和判據——間斷角飽和判別法,介紹了根據此原理研制的JL—K抗飽兒電流繼電器原理及實際應用,并說明該產品的應用前景
摘要:提出了新的電流互感器飽和判據——間斷角飽和判別法,介紹了根據此原理研制的JL—K抗飽兒電流繼電器原理及實際應用,并說明該產品的應用前景。 關鍵詞:電流互感器;間斷角;JL—K抗飽和電流繼電器 電流互感器(TA)廣泛應用于電力系統(tǒng),供測量及保護裝置采樣用。 測量、保護系統(tǒng)根據TA二次值換算成一次側電流值。TA工作于非飽和區(qū)時,比值誤差小于l0 。當TA一次電流大于額定值數十倍時,鐵芯飽和,輸出波形畸變,有效值減小,誤差增大,電流繼電器觸點抖動。TA深度飽和時無輸出,電流繼電器不動作,會造成拒動或越級跳事故。 l 抗TA飽和方案 目前國內外研究或應用的抗TA飽和方案: (1)波形判據法:以電流量為判別量,采用瞬時值算法,對飽和電流進行波形相位比較,判別區(qū)內、區(qū)外故障。 (2)局部測算法:利用過零點后2~3ms真實傳變區(qū)采點計算,推算電流有效值。 (3)基于采樣值的TA飽和同步識別法與電流比相法,在TA 飽和時閉鎮(zhèn)差動保護出口躲過故障非周期分量,避免母差保護誤動。 (4)國外有采用中阻抗原理或“飽和發(fā)生器”抗TA 飽和,避免裝置在TA 飽和時誤動,如ABB公司及瑞典ASEA公司部分保護裝置。 (5)其他方案:利用速飽和變換器延時將電流送人差動回路以躲開故障電流的暫態(tài)過程來實現抗TA 飽和目的;利用飽和時有較大諧波量作為TA 飽和檢測判別等。 上述方案各有側重,主要針對非周期暫態(tài)分量進行判別,適用于微機型母線差動保護,大多應用于高壓、超高壓輸電線路中,一般中低壓輸電系統(tǒng)中采用電流繼電器作為繼電保護裝置的啟動元件,電流繼電器在TA飽和時觸點抖動或拒動,由電流繼電器啟動的時間繼電器便處于啟動→返回→啟動→返回…,保護無法出口跳閘,導致越級跳閘事故。 目前電力系統(tǒng)主要從兩方面著手解決中低壓輸電系統(tǒng)TA 飽和問題:一是更換TA,增大變比或采用有氣隙TA:二是提高TA帶載能力,同時降低TA二次負載,避免TA飽和。 上述方案有明顯的不利之處;換TA 以增大變比或采用有氣隙TA,不但投資大,工作量大,停電時間長,社會效益和經濟效益不佳,而且測量表計需配套更換,保護定值精度受影響(大變比TA 和有氣隙TA正常輸出值較?。=档蚑A 負擔.只能提高飽和電流值,抗飽和能力有限,因此,研制抗TA飽和電流繼電器,應是理想解決方案。 2 JL—K抗飽和電流繼電器設計和組成 若能開發(fā)出抗飽和電流繼電器,那么,只需簡單地更換電流繼電器,無需更換TA 即可解決TA飽和問題。這樣既可節(jié)約資金,減少工作量,又不會降低保護測量精度,無需更換測量表計系統(tǒng),更重要的是可大大減小停電時間,具有很好的經濟效益與社會效益,這是最受用戶歡迎的技術方案。 2.1 電流互砬器特性分析 等效電路見圖l。
正常時,勵磁阻抗很大,I‘U近似為零;鐵心飽和時,U2減小,Z‘U減小,I‘U增大,誤差增加;鐵心深度飽和時,全部流人勵磁回路,TA無輸出。TA 飽和時,一、二次電流的波形如圖2。
TA 飽和后,二次電流波形有如下特征: (1)飽和電流含大量高次諧波,波形畸變,輸出有效值減小; (2)二次阻抗越大,TA 負荷越大,TA 越容易飽和; (3)飽和時,TA 輸出幾乎為零(圖2中BC、EF段),可視作問斷點。深度飽和時,過零點前移,間斷角增大(從36。左右增至126。); (4)每次過零點時,TA退出飽和,過零點后2~3ms內仍有一段真實傳變區(qū)(圖2中SA、CD段)。 TA 飽和波形圖中的SA、CD 段表明TA未飽和,輸出為正弦波,隨著一次電流的增大,磁密增加,導磁系數減小,勵磁阻抗減小,勵磁電流增加,鐵心趨于飽和;當電流進一步增加時,磁通密度達到飽和值,導磁系數極小,勵磁阻抗接近零,一次電流全部流人勵磁回路,TA無輸出(圖2中的AB、DE段)。BC、EF段表明;當一次電流由最大值逐漸變小,但還沒有改變方向,仍維持鐵心飽和所需勵磁電流,TA 仍處于飽和狀態(tài)。直到勵磁電流改變方向,鐵心才退出飽和,TA 二次電流又可真實傳變一次電流,如圖2中CD、FG段,直到下一次飽和。 2.2 間斷角飽和識別法 是通過TA 飽和波形的測試與特征分析,提出的一種新的TA 飽和鑒別方法。 當檢測出渡形存在間斷角時(輸出幾乎為零的BC、EF段)即認為TA飽和判據成立?;诖嗽?,我研制成功的JL—K抗飽和電流繼電器具有如F功能:正常時,TA 輸出正弦波電流,此時,抗飽和電流繼電器與常規(guī)電流繼電器特性一致,當激勵量大于整定值時動作出口,動作依據:TA二次電流有效值。定值精度:整定誤差小于3 ,飽和時,TA輸出畸變飽和波形,此時抗飽和電流繼電器能正確識別出TA飽和并出口動作。 動作判據:TA飽和間斷角特征判據。定值精度:不要求,因為飽和時TA一次電流超過額定值幾十至幾百倍,遠遠大于動作定值。 2.3 JL-K抗飽和電流繼電器電路組成 以現有JI電流繼電器為基礎,另增設TA飽和判別回路,兩者分別完成TA不飽和與飽和時故障判別并通過邏輯或驅動出口。TA 飽和判別回路包括: (1)鏊幅閉鎖電路:當電流幅值較小,不會導致TA飽和時,將TA飽和判別回路退出,電流大于閾值時才投入。 (2)飽和特征甄別電路:用于甄別過零點與問斷角,輸出真實飽和判據。 (3)脈沖展延電路:確認飽和判據,防止脈沖干擾誤判, (4)EMI抗干擾電路:截止并吸收窄尖峰干擾脈沖,對傳導干擾有很強的抑制作用。 (5)上電、斷電暫態(tài)過程押制電路:在電源升降的暫態(tài)過程中,給臺邏輯電路邏輯關系不確定。 該電路可使組臺邏輯電路避開暫態(tài)過程,確保邏輯關系正確可靠。 TA 飽和判別回路對飽和波形問斷角進行檢測,當檢測出飽兒波形存在36?!?26。問斷角時(相應于TA 飽和值約幾十~200倍額定電流),即認為飽和判據成立,立即驅動出口。從JL—K抗飽和電流繼電器原理可看出:飽和程度越深,飽和特征越明顯,動作越可靠,其抗飽和能力沒有上限。為便于用戶使用,JL—K抗飽和電流繼電器的外部安裝足寸及引腳定義與原有DL系列、JL系列電流繼電器相同,可直接代換。 3 JL—K抗飽和電流繼電器的動模試驗與應用 根據本設計方案研制的樣機,經浙江省電力試驗研究所測試,各指標達到設計要求:正常時,抗飽和電流繼電器與常規(guī)電流繼電器特性一致,整定誤差小于3 ;中度飽和且有效值小于整定值時??癸栂嗔骼^電器能正確識別出TA飽和,出口準確動作。深度飽和時。有效值小于整定值。 抗飽和電流維電器出口正確動作??癸柡托阅芊€(wěn)定可靠。并通過了4 kV快速瞬變干擾試驗。共模差摸干擾試驗及輻射電磁場干擾試驗。 在金華電業(yè)局應用現場進行的抗飽和動模對比試驗中,利用錄渡僅記錄觀察。JI一K型坑飽和電流繼電器在TA中度、深度飽和時始終動作正確。而對照組DI,電流繼電器在十幾倍額定值時即已不能正確動作。經過省中試所型式試驗和用戶現場試驗。證明JL-K抗飽和電流繼電器抗飽和性能穩(wěn)定可靠,現已威功地批量應用于金華電業(yè)局、蕭山電業(yè)局等單位。 相比于更換TA,換JL—K型抗飽和電流繼電器無疑更省時省工省力,并節(jié)約投資。以一個地區(qū)級供電局為例。若以更換TA500只計,連同測量表計配套改造.投資約200萬。這尚且不飽施工投入及停電造成的損失,若僅更換抗飽和電流繼電器.所需資金不足50萬。節(jié)約資金3/4。且輕松便捷.同時也實現了電流繼電器的升級換代,極受用戶歡迎,隨著電岡規(guī)模及容量的不斷擴大,過去不易發(fā)生的TA飽和問題日漸增多。TA飽和的危害性及解決該問題的迫切性日益凸顯??癸柡碗娏骼^電器的研制成功。提供了一個解決TA飽和問題最為簡便、經濟、有效的手段。在全省、全國的推廣應用將產生更為可觀的經濟效益與積極的社會效益。

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