随着大型变压器容量的不断增大、变压器饱和、磁通的逐渐降低等情况,使得变压器有可能产生超饱和现象。导致基于二次谐波制动理论与基于间断角闭锁理论的差动保护无法正常工作。由此,提出了基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法。 基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法是一种用于识别变压器中励磁涌流的先进技术。特别适用于现代大型变压器在直阻实验时可能产生剩磁不能完全消除的情况,以及由于饱和磁通的降低而可能产生的超饱和现象。
随着大型变压器容量的不断增大、变压器饱和、磁通的逐渐降低等情况,使得变压器有可能产生超饱和现象。导致基于二次谐波制动理论与基于间断角闭锁理论的差动保护无法正常工作。由此,提出了基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法。
基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法是一种用于识别变压器中励磁涌流的先进技术。特别适用于现代大型变压器在直阻实验时可能产生剩磁不能完全消除的情况,以及由于饱和磁通的降低而可能产生的超饱和现象。
基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法有以下4大优势:
一、迅速识别超饱和态涌流
快速识别出变压器在超饱和状态下产生的涌流,及时响应保护系统。
二、提高保护动作的准确性
在变压器内部故障时能够提供保护动作,提高其保护系统的可靠性和准确性。
三、适应性强
适应范围广,能够有效适用于二次谐波含量低和间断角小的励磁涌流。
四、综合判断能力强
通过结合FSAD和非周期分量与基波的比值,对励磁电流中的二次谐波含量进行调节,从而更准确地区分励磁涌流和故障电流。
基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法解决了二次谐波制动原理、 间断角原理、波形对称原理波形时域分布特征原理等常规涌流识别方法不能解决的鉴别超饱和情况下励磁涌流的问题对提高变压器保护性十分重要。时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!