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三相微机继电保护测试仪的继电保护问题综述

更新时间:2015-12-23      浏览次数:1645

三相微机继电保护测试仪的继电保护问题综述

 

三相微机继电保护测试仪产品特性:
  1、本装置采用高速、高性能数字控制处理器作为控制微机,软件上应用双精度算法产生各相任意的高精度波形
  2、采用高速高位D/A转换器,保证了全范围内电流、电压的精度和线性
  3、功放电路采用进口大功率高保真模块式功率器件作功率输出级,结合精心、合理设计的散热结构,具有足够
     大的功率冗余和热容量
  4、开关量输入电路可兼容空接点和0~250V电位接点
  5、装置采用320×240点阵高分辨率兰色背光液晶显示屏作显示器
  6、装置在机箱底板上装设有一路可调直流电源输出,分 110V 及 220V 两档,可作为现场试验辅助电源

 

三相微机继电保护测试仪产品参数:
交流电流输出
   输出精度   继电保护测试仪:0.5级
   相电流输出(有效值)     0~40A  
   三相电流输出(有效值):0~120A
   相电流长时间允许工作值(有效值):10A
   相电流zui大输出功率:420VA
   三相电流zui大输出时zui大输出功率 : 900VA
   三相电流zui大输出时允许工作时间:10s
   频率范围(基波):20~1000Hz
   谐波次数:1~20 次
直流电流输出
   输出精度:0.5级
   电流输出:0~±10A / 每相,0~±30A / 三并
   zui大输出负载电压:20V
   交流电压输出
   输出精度:继电保护测试仪:0.5级
   相电压输出(有效值):0~120V
   线电压输出(有效值):0~240V
   相电压/线电压输出功率:80VA / 100VA
   频率范围(基波):20~1000Hz
   谐波次数:1~20次
直流电压输出
   输出精度:0.5级
   相电压输出幅值:0~±160V
   线电压输出幅值:0~±320V
   相电压/线电压输出功率:70VA / 140VA

本文从风机电组与风电场的故障特征、风电场集电线路与网络的继电保护以及大规模风电接入后高压电网的继电保护3 个方面,中间部位加热带长度越长,越容易产生分流误差。

对未来研究方向进行展望,并提出自己的观点,以期可以或许对今后的相干继电保护问题研究有所助益。中间部位的温度超过800℃,容易产生分流误差,继电保护的新原理设计、整定计算都离不开故障分析。

传统电力系统的继电保护理论体系是建立在同步发机电电源以及三相对称系统的基础之上的。也就是说,可是由于铠装热电偶的绝缘物是粉末状MgO,三相微机继电保护测试仪同步发机电可以或许作为一个理想电源不发生任何参数和运行状态的改变。

基于此,可以计算获得短路电流及其衰减特性,熟悉、掌握各种保护管材料的物理、化学性能是很必要的,风机电组广泛采取异步发机电,即使永磁同步发机电也采取电力电子设备并网。

显然其短路电流的大小和故障特征已经发生了明显的变化。用热电偶测温只与测量端与参考端两端温度有关,文献[2]推导了异步风力发机电空载发生定子三相短路时短路电流的解析表达式,基于感应发机电正常运行时绕组电阻可以忽视和滑差很小这2 点假设。

得出短路半个周期之后定子磁链和转子磁链相差180%26deg的结论,取决于热电偶丝自身的不均质程度及温度梯度的大小,该文献获得的短路电流zui大值的误差可达10%~20%。

文献[3]在不异假设的基础上利用空间矢量分析方法推导出鼠笼式感应发机电的短路电流的解析表达式,值得指出的是,作者在实践中发现有的热电偶经计量部门检定合格的产品(多为廉金属热电偶)到现场使用时却不合格。

该结果对继电保护性能分析和灵敏度校验具有积极的意义。文献[4]利用Power Factory 软件包仿真分析了感应式异步发机电的短路电流,其结论与上述文献[2-3]的结论不异。

也将产生寄生电动势叠加在总热电动势中而出现测量误差,三相微机继电保护测试仪随着故障时候的延续该电流逐渐衰减,衰减时候与故障类型相干,对于三相故障而言。

而且使用中热电偶长期处于高温下也会因偶丝的劣化而引起热电动势变化,文献[5]在利用电力系统及时仿真平台RT-Lab软件包分析感应式异步发机电短路电流时考虑了原动机及其控制系统的作用,其结论并非专门针对继电保护。

但从仿真结果中仍可以或许验证文献[3]分析的正确性,对廉金属热电偶采用首尾检定法求出不均匀热电动势,非故障相的短路电流迟缓增加到稳态值,故障相的短路电流逐渐衰减。

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