电力变压器作为电力系统中较为重要的设备之一,随着远距离输电、**高压在电力系统中的应用越来越广泛,大容量电力变压器的应用日益增多。实践表明,很多的电力变压器的重大故障就是通过许多次轻微故障以及各种非正常的暂态过程的损坏累积所造成的,而通过电力变压器故障中却又占有很大的比例。那么,研究如何防止电力变压器励磁涌流所引起的误动措施对保证电力系统安全、可靠、经济运行,提高经济效益具有重要意义。
电力变压器的励磁涌流是指电力变压器空载合闸时的暂态励磁电流,在电力变压器差动保护中,由于变压器的励磁电流只流经其电源侧,故造成变压器两侧电流不平衡,从而在差动回路内产生不平衡电流。正常运行和外部故障时,此励磁电流很小,一般不**过变压器额定电流的3%-5%,但是当变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时,可能出现很大的励磁涌流,其值可达变压器额定电流的6-8倍,因此,励磁涌流将在差动回路中引起很大的不平衡电流,可能导致保护的误动作。通过对励磁涌流波形的分析,其有以下特点:含有很大的非周期分量,使曲线偏向时间轴的一侧;含有大量的二次谐波,其中二次谐波所占比重较大;涌流的波形削去负波之后将出现间断。
励磁涌流的危害性包括:电力变压器空载接入电源产生的励磁涌流,诱发邻近其他电站正在运行的电力变压器产生“和应涌流”而误跳闸,造成大面积停电;引发电力变压器的继电保护装置误动,使电力变压器的投运频频失败;励磁涌流中的大量谐波对电网电能质量造成严重的污染;造成电网电压骤升或骤降,影响其它电器设备正常工作;数值很大的励磁涌流会导致电力变压器及断路器因电动力过大受损;诱发操作过电压,损坏电气设备。
处理方法:二次谐波制动的电力变压器差动保护;虚拟三次谐波式涌流制动方法;基于波形对称识别原理的变压器差动保护;基于采样值差动的励磁涌流鉴别方法;励磁涌流识别新方法。
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近年来,随着电力企业对变电站安全稳定运行水平、降低运行维护成本、提高经济效益的重视,变电站综合自动化系统也得到了快速发展。在其发展初期,由于通信网络、通信标准和规范没有统一的规定,不同的厂家为了满足应用要求采用了不同类型的通信规约,导致了各厂家的智能电子设备之间,信息集成和信息交互比较复杂,通信协议不兼容,无法实现真正意义上的互操作。为了解决这些问题,1998年,由国际电工**、美国电力科学研
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。 按操作方式分:
电力行业关系国计民生,电力企业在尽量降低成本提高效益的同时也要考虑社会效益。所以,电网规划工作就要力求做到经济型和可靠性同时达到较优。电网规划涉及两个方面:输电网络规划和变电站选址定容。输电网络规划的目标就是在负荷预测及电源布局已知条件下,确定在何时何地建设何种类型的输电线路以满足经济、可靠地输送优质电能的要求。变电站选址定容直接影响未来电网的结构、供电质量、运行经济性和供电可靠性。如何在负荷预
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