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目前,廣泛應(yīng)用于牽引變壓器主保護(hù)中的制動(dòng)原理有二次諧波制動(dòng)原理、波形對稱原理、間斷角原理、小波變換等原理[1]。在此,本文主要介紹二次諧波制動(dòng)原理和波形對稱原理。
二次諧波制動(dòng)原理是國內(nèi)主變保護(hù)裝置中應(yīng)用最廣、最成熟。變壓器合閘時(shí)的勵(lì)磁涌流中含較大二次諧波,相反,變壓器發(fā)生故障時(shí),電流中二次諧波含量很低,二次諧波制動(dòng)原理就是根據(jù)兩者的不同來判別勵(lì)磁涌流,進(jìn)而閉鎖或開放保護(hù)。然而,在實(shí)際應(yīng)用中,特別是牽引變壓器的低壓側(cè)通常裝有電容器組,變壓器發(fā)生區(qū)內(nèi)故障時(shí),由于電容器反饋電流的存在,易造成差動(dòng)保護(hù)延時(shí)動(dòng)作或拒動(dòng)。
波形對稱原理作為間斷角原理的擴(kuò)展補(bǔ)充,相比于間斷角原理其最大的好處就是更容易在工程中實(shí)現(xiàn)。其判別依據(jù)就是:對牽引變壓器的差流進(jìn)行求導(dǎo),再對 牽引變電器仿真模型導(dǎo)數(shù)的前半波與后半波進(jìn)行數(shù)值比較,根據(jù)比較閾值來的大小區(qū)分故障電流和勵(lì)磁涌流。其公式定義如下[2]:
對于故障電流,連續(xù)的半個(gè)周期內(nèi),上式成立;對于勵(lì)磁涌流,至少有四分之一周期的點(diǎn)上式不成立。
牽引變壓器可看成兩個(gè)單相變壓器構(gòu)成[3],其具體模型如圖1所示。
圖1 牽引變壓器仿直模型
RTDS由軟、硬件系統(tǒng)構(gòu)成[4-5]。硬件部分主要包括PB5、GTWIF、GTNET、GTAO、GTAI、GTDO、GTDI、GTFPI等模塊。軟件系統(tǒng)包括GUI、操作系統(tǒng)和電力系統(tǒng)元件。
在工作站搭建牽引變壓器的數(shù)學(xué)模型,經(jīng)RTDS計(jì)算并通過GTAO/GTDO卡輸出電壓電流至保護(hù)裝置,保護(hù)裝置根據(jù)電氣量來判斷動(dòng)作條件是否滿足。保護(hù)裝置的閉環(huán)測試的硬件連接示意圖如圖2所示,實(shí)際接線如圖3所示。
圖2 硬件連接示意圖
圖3 硬件連接
牽引變壓器配置兩套不同保護(hù)原理的主保護(hù),裝置一采用二次諧波制動(dòng)原理、裝置二采用波形對稱原理。牽引變壓器空載合閘時(shí),兩套保護(hù)裝置均能可靠動(dòng)作。
牽引變壓器低壓側(cè)帶有補(bǔ)償電容器的運(yùn)行條件下,α相發(fā)生TR型故障時(shí), 兩套保護(hù)裝置的事件報(bào)告如圖4所示。
圖4 α相TR型故障后臺(tái)報(bào)告
由測試結(jié)果可知,根據(jù)二次諧波制動(dòng)原理的主保護(hù)動(dòng)作延遲,基于波形對稱原理的主保護(hù)動(dòng)作可靠。
在此種情況下,牽引變壓器發(fā)生故障時(shí),由于低壓側(cè)的電容器反饋電流的存在,差流中的二次諧波占比攀升,進(jìn)而導(dǎo)致了保護(hù)的延時(shí)動(dòng)作。主保護(hù)的拒動(dòng)或延時(shí)動(dòng)作可能引發(fā)保護(hù)的越級動(dòng)作,擴(kuò)大事故影響范圍。因此,配置基于不同原理的雙重化保護(hù)能有效地減少保護(hù)延時(shí)或拒動(dòng)的發(fā)生。