电流互感器应用演示文稿.pptVIP

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保护用电流互感器的应用 (未经审核、仅供参考、请提意见) 景敏慧 08。10 1.磁路的基本知识 2.3 电流互感器的接地 2.4 电流互感器的极性不能同时倒换使用 3.电流互感器的稳态误差及影响误差的因素 3.1 稳态误差相量图 3.6 剩磁对电流互感器传变的影响 (1)剩磁的产生 (2)剩磁的产生的统计规律 (3)铁心有剩磁时传变负荷电流的小磁滞回线 (4)不同剩磁对短路电流传变的影响 (5)控制电流互感器剩磁的方法--选择不同型号 (6)TA铁心有剩磁和电流有直流分量时传变说明 (7)剩磁与一次直流分量对互感器传变的影响图 (8)铁心有剩磁的互感器在系统故障时的二次电流波形 3.7 电流互感器对一次电流含有直流分量的传变 (2)求解一次有直流分量时的励磁电流变化 在TA未饱和时求解励磁电流和二次电流如下 —高压电网继电保护原理与技术P290 励磁电流说明 —高压电网继电保护原理与技术P290 励磁电流出现最大值的时间及最大值 (3)电流互感器的暂态饱和系数 ---高压电网继电保护原理与技术P291 瞬态保护用电流互感器的重要参数 (4)非线性励磁特性对TA励磁电流的影响 (5)一次直流分量对互感器传变图例说明 (6)饱和互感器一、二次电流波形图 3.8 TP类保护用电流互感器 TP类电流互感器的应用 保护用暂态互感器的误差 —互感器原理与设计基础P105 TP电流互感器误差限值 ——摘自GB/T16847——1997 4.保护用电流互感器类型及额定参数选择原则 4.1 保护用电流互感器的类型 4.2 电流互感器类型选择原则1 摘自DL/T866-2004 电流互感器类型选择原则2 摘自DL/T866-2004 4.3 电流互感器额定参数选择 ---略 4.4.电流互感器二次负载的计算 4.5.电流互感器的性能验算—摘GB/T-866-2004 4.6.失灵保护用电流互感器 摘电网继电保护应用P278 王梅义 5.P级电流互感器应用中存在的问题及解决方法 5.1. 存在问题 5.2.从二次回路解决差动保护误动问题 5.3 RCS-900保护装置的应对措施 RCS-978变压器保护 RCS-915母线差动保护 RC985发电机差动保护 --异步法TA饱和判据性能 RCS-900线路保护 谢谢 关于差动保护由于电流互感器特性不一致线起误动问题,虽已引起高度注意,但具体施实仍有困难。主要是变压器低压侧的电流互感器不容易选取。《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点实施要求8.3.3指出:应对已运行的母线、变压器和发变组差动保护电流互感器二次回路负载进行10%误差计算和分析,校核主设备各侧二次负载的平衡情况,并留有足够裕度。不符合要求的电流互感器应安排更换。对各侧二次负载的平衡情况如何理解和操作,这里谈谈自已的看法:即在正常额定负荷运行时,应使各侧互感器磁感应电势与各侧饱和电势的比例应相等,我们则认为是达到了负荷平衡。对三侧变压器,可只考虑短路电流量大的两侧负载的平衡,另一短路电流量小侧能平衡则好。 RCS-978变压器保护灵敏的差动特性,选各侧各相电流中的二次和三次谐波闭锁。 RCS-978变压器保护高值差动特性用差电流定值躲过不平衡电流。 RCS-978变压器保护工频变压器差动没有抗TA饱和措施,因为它的制动量选取各侧电流的绝对值和,没有1/2系数,且制动量比较大时,比率制动系数高,不会误动;当高阻接地或小匝间故障时,特性工作在起始的灵敏段,也是我们的应用段,电流不会饱和。 对工频变化量差动元件: 采用自适应加权阻抗TA饱和闭锁,故障起始时间段,差电流元件动作出口权力大,随后的差电流元件动作,出口权力减小。区外故障后只要有2ms的线性段时间,即可保证不误动作。区内故障快速出口。 对电流差动选取谐波抗区处故障TA饱和闭锁。 (1)研究必要性 现代微机型保护,动作速度很快,当保护跳闸时一 次系统还有相当的直流分量存在。为此需要研究电流互感器对含有直流分量的一次电流的传变。 短路的暂态电流中含有非周期性分量。大容量电厂在高压母线出口短路时,短路电流中非周期性分量(简称直流分量)的衰减时间常数T1达150~300ms。单独500线路本身的T130 ms。大容量变压器T1130 ms甚至更大。 约30~50ms 约10~26ms 输电线路 500kV线路 X/R=10~16 220kV线路 X/R=3.3~8.3 约180~220ms 约120~200ms 约80~120ms 约80~120ms

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