变压器差动保护方法研究文献综述

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1、题目:变压器差动保护方法研究专业:电气工程及其自动化班级:11级电气1班学生:指导教师:孙旭霞职称:副教授高科学院2015年引言随着我国经济建设的长足发展,对电力行业的精确要求日益提升。电力工业作为国家经济发展的先行军,必须为经济建设提供强人的开拓力和坚固的后盾支持。变压器利用电磁感应原理把一种电压的交流电能转变为频率相同的另一种电压的交流电能,在电力系统中,需要用变压器将电压升级进行远距离传输,以降低线路损耗,当电能到达用户区后,再采用不同等级的变压器将电能降压使用,因此,变压器的止常运行对保持系统的稳定性与安全有着特殊的意义。其安全运行关系到整个电

2、力系统能否连续稳定的工作。同时,大型变压器造价昂贵,一旦发生变故遭到损坏,其检修难度大、时间长会造成很大的经济损失。变压器的损坏轻者意味着与之相连的输电线路无法止常工作,造成区域性停电;重者有可能使整个变电站断电,影响系统功率平衡,引起大面积停电。因此,在考虑大型变压器继电保护的总体配置吋,除了保证其安全运行外,还要最大范围地缩小故障的影响,特别要防止保护装罝误动作或拒绝动作。差动保护方式应为变压器的主要保护。它应属较可靠的一种保护方式,它的故障将会给电力系统的正常供电和安全运行带来严重的后果,为此应根据变压器在运行中可能发生故障的类型装设必要的和可靠

3、的保护。变压器保护在原理上存在一定的缺陷,其关键问题主要有两个:一是作为变压器主保护的差动保护在原理上存在不足之处,二是用于识别励磁涌流的方法不十分准确。因此,要提高变压器保护的正确动作率,其当务之急是发现新的保护原理和准确识别励磁涌流的新方法。变压器常用的保护有过电流保护、电流速断保护、瓦斯保护等,它们各有优点和不足之处,过电流保护动作时限较长,切除故障不迅速;电流速断保护由于“死区”的影响使保护范围受到限制;瓦斯保护只能反映变压器的内部故障,而不能反映外部端子以上的故障。变压器差动保护正是为了解决这一问题而设计的。差动保护是变压器的主保护,差动保护

4、是利用故障吋产生的不平衡电流来动作,保护灵敏度很高,动作迅速。二次谐波制动一直是变压器差动保护的主保护,但是,随着电力系统规模的扩大,二次谐波制动原理由于其本身的缺陷,面临着许多问题。可能会导致变压器的差动保护误动作或延迟动作,已适应不了大型变压器差动保护的要求,必须探索新的鉴别励磁涌流的方法。1.课题国内外现状从应用的进程上来看,保护新原理的应用可能经历三个阶段:第一阶段,由于保护新原理不受励磁涌流的影响,因此可以作为变压器差动保护励磁涌流识别方法进行应用,这也是很多新原理研宄的出发点;第二阶段,新原理保护与差动保护配合使用,由于差动保护作为变压器主

5、保护己经历了儿十年的考验和完善,因此二者结合使用,可以取长补短。第三阶段,新原理保护取代差动保护,这是保护新原理研究的S标。为了保证变压器安全、可靠地运行,电力工作者不断深入分析其运行特性,,研宄新原理、新方法提高变压器保护的性能,对其理论探讨与装置研制一直在不断进行。而随着计算机与网络技术的迅猛发展,高性能的微处理器芯片层出不穷,微机变压器保护装罝的性能不断得到改善,整个微机保护系统正向集成化,人工智能化,网络化,保护、控制、测量、数据通信一体化,标准化方向发展。变压器保护在进入数字微机时代后,利用微机强大的运算和处理能力,新的励磁涌流鉴别方法不断被

6、提出,在国内外形成研究热潮。间断角原理从分析励磁涌流波形本质出发,为励磁涌流的鉴别提供Y新思路,沿着这个思路,波形比较法、波形对称法和积分型波形对称法相继被提出。现在使用的微机变压器保护屮识别励磁涌流的方法也主要是:二次谐波闭锁、间断角闭锁、波形对称原理等。实践表明,在过去的几十年间,上述原理基本上能达到继电保护要求。然而,随着电力系统以及变压器制造技术的日益发展,利用涌流特征的各种判据在实用屮均遇到一些无法协调的矛盾。1.研宄综述通过对相关文献的阅读,本文将主要研究一下三方面内容:变压器差动保护的综述、变压器励磁涌流识别、差动保护装置的研究。2.1变

7、压器差动保护的综述迄今为止,差动保护己经广泛的应用于变压器保护当中,并且微机型保护已其巨大的优越性被广大用户所认可,所以微机变压器差动保护迎来一个快速发展的春天。根据有关文献木文大致将差动保护目前的情况叙述如下。目前,各个继电器生产厂家都将二次谐波制动原理作为主要的涌流闭锁方案。其次是间断角原理以及近来兴起的模糊识别原理。特别是当电力部规程要求220KV以上电压等级的变压器保护都必须配备不同原理的差动保护之后,间断角原理和模糊识别原理发展较为迅速,并且在实践中得到较多的运用和改善。总之,这三种原理的差动保护己经可以称它们为主流,不管是国内还是国外的设备

8、都可以提供这三种原理的保护。计算机技术以及数学学科的发展为新的保护原理的具体应用和实现打不了坚

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