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变压器差动保护用的电流互感器变压器差动保护用的电流互感器需要满足两个条件,其一是稳态误差必须控制在10%误差范围之内,因为整定计算中采用的不平衡稳态电流是按10%误差条件计算。其二是暂态误差,影响电流互感器暂态特性的参数主要有:短路电流及其非周期分量,一次回路时间常数,电流互感器工作循环及经历时间,二次回路时间常数等。电流互感器剩磁对于饱和影响很大,当剩磁与短路电流暂态分量引起的磁通极性相同时,加重二次电流的畸变,因此电流互感器铁心中存在剩磁,则电流互感器可能在一次电流远低于正常饱和值即过早饱和。差动保护的暂态不平衡电流比稳态时大得多,仅在整定计算时将稳态不平衡电流增大二倍是不够安全的。采取抗饱和的办法是使用带有气隙的TPY级电流互感器。但是差动保护广泛使用的是P级电流互感器,对P级电流互感器规定允许稳态误差不超过10%,暂态误差必然要超过稳态误差,在实用上可在按稳态误差选出的技术规范基础上通过“增密”以限制暂态误差。?多层平面高频变压器的频率特性2本文所讨论的器件在设计制造中采用的是TDK公司的MnZn铁氧体材料。将它们用于高频平面磁性元件中,以研究它们的电感值和电压比与频率之间的特性关系;同时,文章研究了两种不同绕组结构的磁通分布和涡流分布状态,并采用边界单元法编制了CAD、CAE软件和用其计算了有关数值。2平面多层高频变压器结构和计算模型工作频率接近于1MHz的高频直流变换器需要几微亨的电感值。应用于高频率的电感器结构,常见的是具有开路、闭路或螺旋结构的多层磁路。本文实验用样品的初级和次级线圈的匝数相同,Ⅰ型样品为3匝,Ⅱ型样品为1匝。磁心材料为铁氧体,磁心尺寸为17.6×17.6×20(mm3)。图1所示螺旋型绕组结构,其磁心结构是基本开路型。为了计算方便,假设它们是一种二维轴对称的***结构,如图2所示。在设计计算中,必须考虑铁氧体材料、绝缘材料和线圈材料的性能与参数,如磁导率、介电常数、电导率等等参数,然后采用边界单元法(BEM)借助于PC机的CAD/CAE软件即可计算出要求的数值。?数字式变压器差动保护误动原因分析12003年4月18日,相关人员对保护装置现场安装和定值整定计算情况进行了调查。从当时在现场工作的人员那里了解到,施工图上是把变压器三侧电流互感器二次按常规接线方式连接后接入保护装置的。所谓常规接线方式,就是把变压器Y侧电流互感器二次接成三角形,以校正二次电流相位,d侧电流互感器接成星形。整定计算人员按厂家使用说明书要求和#1主变接线组别,选定?KMD值为“0008”,并计算了KPM和KPL的值。当保护定值单送达现场后,工作人员认为已按常规接线对二次电流相位进行了校正,于是在实际整定时将KMD值以“0000”输入装置,即不再对Y侧二次电流进行相位校正,而平衡系数KPM、KPL仍按定值单所给的值整定。在这里,工作人员忘记了变压器差动保护除了要对二次电流相位校正外,还要进行幅值平衡补偿这一基本原理,忽略了数字式差动保护正是利用平衡系数这个整定值对电流幅值进行平衡补偿的。实际上,当电流互感器二次采用常规接线方式后,虽将Y侧电流相位进行了校正,但其幅值已增大为相电流的倍,这时若仍采用各侧电流互感器为星形接法时计算出的平衡系数值,各侧电流幅值肯定是平衡不了的。下面计算出电流互感器按常规方式接线时,中、低压侧应整定的平衡系数。)
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