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    变压器励磁涌流的辨别方法与研究最近这几十年来,各国的专家对如何抑制变压器的励磁涌流的方法做出了许 多研究,并且得到了一些辨别励磁涌流的方法,诸如等值电路原理[1]、波形对称 原理[2]、间断角原理[3]、二次谐波制动原理[4]等等,每种方法都有各自的优缺点。 目前大多数变压器差动保护是基于间断角原理与二次谐波制动原理。但这两种方 式都有不足之处,因为变压器的铁芯一般是高导磁冷轧晶粒硅钢材料制成的,它 的饱和点低并且剩磁通大,从而导致变压器励磁涌流的一相或者两相二次谐波分 量小,这样会造成变压器差动保护不能可靠动作;当电流互感器达到饱和时,励磁涌流的间断角会消失。69586

    2 变压器励磁涌流抑制技术研究

    这些年来,各国的专家经过研究引出了一些抑制变压器励磁涌流的新办法。 按照抑制方式的不同,大致可以划分为这两大类:⑴从变压器外部采取抑制的措 施。即从变压器外部开始着手,通过一系列措施来削弱励磁涌流。可行的方法有: 在变压器的低压侧并联电容[5]、选项合闸[6]等等;⑵从变压器内侧采取抑制的措 施。即从变压器内侧出发,通过对变压器铁芯励磁涌流的分析,改变绕组的绕法, 以此来达到削弱励磁涌流的目的。可行的方法有:改变绕组的分布[7]等等。本文 将会在第三章介绍这些方法,再次就不作过多介绍。

    参 考 文 献

     

     

    [1]沈晓凡,舒治淮,刘宇等.2009年国家电网公司继电保护装置运行统计与分析.电网技 术,201l

    [2] Armando Guzman,Stan Zocholl,Gabriel Benmouyal,et a1.A Current—Based Solution for Transformer Differential Protection.Part I:Problem Statement.IEEE transaction On Power Delivery,2001

    [3]Armando Guzman,Stan Zocholl,Hector J Altuve.A Current—Based Solution for Transformer Differential Protection—Part n:relay description and evaluation.IEEE Transaction On Power Delivery,2002 [4]孙志杰,陈云仑.波形对称原理的变压器差动保护.电力系统自动化,2006

    [5] Lin X N,Liu P,Malik 0 P.Studies for identification of the inrush based on Improved Correlation Algorithm.IEEE Trans on Power Delivery,2007

    [6] 王祖光.间断角原理的变压器差动保护.电力系统自动化,2005 [7]陈艳,陈小川,高仕斌.几种消减励磁涌流的方法.高压电器,2005

    [8] Van Riet MJM,Buesink DJW.The advantage of implementing corrective capacitors mounted directly on the low voltage side of a high voltage power transformer.Electricity Distribution,2003 [9]袁宇波,陆于平,李澄.三相涌流波形特征分析及差动保护中采用二次谐波相位制动的 原理.中国电机工程学报,2004 [10]王祖光.间断角原理的变压器差动保护.电力系统自动化,2008

    [11] 33]朱亚明,郑玉平,叶锋等.间断角原理的变压器差动保护的性能特点及微机实现电 力系统自动化.2004 [12]林湘宁,刘世明,杨春明.几种波形对称法变压器差动保护原理的比较研究.电工技术 学报,2001 [13]焦邵华,刘万顺.区分变压器励磁涌流和内部短路的积分型波形对称原理.中国电机工 程学报.2005

    [14] Sidhu, T.S., H.S. Gill and M.S. Sachdev, A power transformer protection technique withstability during current transformer saturation and ratio-mismatch conditions. Power Delivery,IEEE Transactions on, 2010

    [15] 朱声石. 变压器轻微匝间故障的保护[J]. 电力自动化设备, 2004

     

    [16] Thorp, J.S. and A.G. Phadke, A Microprocessor Based Three-Phase Transformer Differential

    Relay. Power Apparatus and Systems, IEEE Transactions on, 2001

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