一名合格的“貼身保鏢"要做到“眼觀六路、耳聽八方",首先要正確判斷任何危險。所以差動保護的第一要義是要精準識別線路故障。
但是分布電容電流經常會影響到差動保護識別故障的靈敏度,對其造成干擾。在電壓等級低、線路短的情況下,分布電容很小,對線路兩端的電流影響不大,可以忽略其對差動保護的影響;但在高壓長線輸電或者電纜線路上,分布電容的等值容抗大大減小,因而其對差動保護影響就不能再被忽略。針對這一問題,項目組突破線路保護傳統技術思路,提出了不受分布電容電流影響的線路差動保護技術、電氣和通信參量協同辨識信道對稱性技術。他們解決了線路電容電流影響保護性能、信道異常伴隨線路故障同步發生導致線路差動保護不正確動作的難題。南瑞集團電網應用研發中心副主任吳通華向記者介紹。“我們的方法不受電容電流的影響。內外部故障區分度更明顯,靈敏度也更高,大概是以前的1.5倍左右,高阻故障動作時間相較之前也縮減了50%。"
一、概述:(SHHZWS-4000A三相大電流溫升試驗提供實時數據,準確又快捷)
是根據電力部門和工礦企業在做開關,電流互感器和其它電器設備作電流負載試驗及溫升試驗而專門設計制造的設備。
本裝置采用分體式結構,控制臺采用智能全自動控制電流輸出,嵌入式系統彩色觸摸屏控制,電流輸出為全閉環系統,在持續輸出過程中會自動調節電流大小以靠近設置電流,以使三相電流平衡。
本裝置具有輸出電流無極調整,電流上升平衡、負荷變化范圍大、工作可靠、操作簡便、安全等特點。是工礦企業進行升流或溫升試驗較理想的設備。
二、使用環境條件:(SHHZWS-4000A三相大電流溫升試驗提供實時數據,準確又快捷)
1.周圍空氣溫度:
溫度:+45℃ 溫度:-25℃
大日溫差:35k 日照強度:0.1w/cm2
2.海拔高度:2500m以下
3.相對濕度:不大于90 %
4.安裝放置地點平坦,電抗器安裝傾斜度不小于50 。
5.設備試驗現場地不小于12m2。
三、技術參數:(SHHZWS-4000A三相大電流溫升試驗提供實時數據,準確又快捷)
升流器技術參數
1、額定容量:60KVA
2、相數:三相
2、輸入電壓:380V
3、輸入電流:91.6A
4、輸出電壓:8.7V
5、輸出電流:4000A
6、阻抗電壓:8%
7、空載電流:10%
8、冷確方式:風冷
9、運行時間:8小時
10、外形尺寸:1650mm×850mm×650mm
11、重 量:655kg
控制臺技術參數(SHHZWS-4000A三相大電流溫升試驗提供實時數據,準確又快捷)
1、額定容量:90KVA
2、輸入電壓:400V
3、輸入電流:136A
4、輸出電壓:0-430V
5、輸出電流:120A
6、表頭精度:1%
7、顯示方式:屏顯
8、調壓方式:自動
9、外形尺寸:1360mm×960mm×1280mm
10、重 量:480kg
顯示屏參數設置主界面(SHHZWS-4000A三相大電流溫升試驗提供實時數據,準確又快捷)
顯示屏升流測試主界面
六、操作步驟:
1、設備建議有良好接地,將試驗連接線接好。
合上電源,打開鑰匙開關,電源指示燈亮,表示控制臺已接通電源。
3、三相電流大設置電流4000A,測試時間大24小時。根據需要設定好試驗電流和試驗時間。
4、電流誤差限值是電流需要調整的大值,如設置20A,A/B/C三相上限電流設置為2000A,那么當電流升到2000A之后,當電流波動超過1980-2020A時,儀器會自動調整超出限值的相電流。
5、設置好電流以及電流保持時間,抬起急停開關,點擊“開始試驗"并確定,開始升流,到達設定電流即開始保持(如果急停開關未抬起控制臺不工作)。
6、試驗過程中如有特殊情況,按下緊急停止開關即可停止試驗。
7、電流到達后,時間自動計時,計時過程中控制臺自動進行微調,使三相電流達到平衡。
8、時間到達后,控制臺自動降壓回零并切斷輸出。屏幕顯示試驗結束。
9、如需打印,點下顯示屏中的打印鍵即可打印試驗結果。
7、試驗完畢,將功率開關關閉,切斷工作電源。
同樣的,在變壓器中也會有“干擾分子"影響差動保護識別故障——勵磁涌流。勵磁涌流與變壓器內部故障電流相似,會導致差動保護錯誤識別,進而實施誤動作。所以,正確識別變壓器勵磁涌流問題,是實現變壓器保護動作正確率提高的根本。對此,項目組提出鐵芯飽和快速判別、不經勵磁涌流閉鎖的差動保護技術,構建解耦相-相影響、強化波形間斷特征的涌流按相判別方法。“這就是我們本項發明的一個關鍵所在,我們打破了傳統的基于勵磁涌流波形特征的判別方式,從勵磁涌流產生機理的本質出發進而識別故障。"南瑞集團資深專家潘書燕介紹。這一技術攻克了困擾國內外電力行業多年變壓器勵磁涌流影響保護精準快速辨識故障的難題,大大縮短了識別時間。
除了要“又準又快",提升差動保護動作的可靠性也是項目組一直在攻克的目標。針對電流互感器飽和對各類電氣設備差動保護造成的不利影響,項目團隊通過飽和軌跡包絡逼近、超短數據窗線性區判別、故障相制動非故障相等差動保護等技術,解決了互感器飽和導致保護誤動的難題,同時又不犧牲內部故障時的快速性和靈敏性。“打個比方,像樹枝放電這樣的高阻故障和區外故障互感器飽和這兩種場景,都會產生差流,很容易混淆。可能會導致‘不應該跳的故障跳掉了,應該跳的沒跳’這種情況出現。傳統保護方法一般將故障分為兩區——制動區和動作區,但對于有些不容易明確識別的故障,我們在制動區和動作區中間又加了一個模糊區,將不好處理的故障進行二次判斷。"吳通華說道,“以前那種方法比較硬,現在更柔性化、精細化。"
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