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直流高压发生器制动式差动保护原理
直流高压发生器制动式差动保护原理
则是利用双向铁心磁放大器的基本原理直流高压发生器,磁势自平衡回馈补偿式直流传感器的磁势平衡由铁心的近似矩形磁化曲线决定。其差值电流补偿电路。电抗器铁心的空腔内设置零安匝检测铁心和线圈,用以检测该半周期内直流磁势平衡的安匝差以自动跟踪补偿。根据劳斯阵列的**列元素符号均为正值可判断差值回馈补偿系统是稳定的直流高压发生器
暂态过程中不平衡电流的特点:
偏离时间轴的一侧。①暂态不平衡电流含有大量的非周期分量。
甚至使变压器差动保护不能接受)②暂态不平衡电流*大值出现的时间滞后一次侧*大电流的时间(根据此特点靠保护的延时来躲过其暂态不平衡电流必然影响保护的快速性。直流高压发生器
8.3.3减小不平衡电流的措施
1减小稳态情况下的不平衡电流
选用变压器差动保护专用的D级电流互感器;当通过外部*大稳态短路电流时高压工程-直流高压发生器,变压器差动保护各侧用的电流互感器。差动保护回路的二次负荷要能满足10%误差的要求。直流高压发生器
减小暂态过程中非周期分量电流的影响
①差动保护采用具有速饱和特性的中间变流器。
利用其它方法来解决暂态过程中非周期分量电流的影响问题直流高压发生器。②选用带制动特性的差动继电器或间断角原理的差动继电器等。
8.3.4和差式比率制动式差动保护原理
1.双绕组变压器比率制动的差动保护原理。
1和差式比率制动的动作判据
熔断器具有开断短路电流能力直流高压发生器,负荷开关与熔断器的根本区别在于。而负荷开关只作为负荷电流的切换。通常认为,负荷开关合分工作电流,熔断器开断短路电流。但是当出现故障时,由于三相电流不一定相同,以及熔断器答应的误差,不可避免出现三相熔断器之间的熔断时间差,首相切除故障后,假如负荷开关不能及时分断负荷电流,则会造成产生转移电流和两相运行直流高压发生器,对受电设备造成损害。带有撞击器的熔断器,配合具有脱扣装置的负荷开关,则可解决缺相运行问题。当熔断器的熔件熔化时,负荷开关脱扣装置在撞击器操作下立即断开。生产厂多采用四连杆机构直流高压发生器谐波产生原因,当负荷开关合闸操时,对称电流就叫“转移电流”显然,转移电流的数值与熔断器安-秒特性、负荷开关固定分断时间有关。转移电流值可以通过引用IEC-420标准确定。熔断器安-秒特性时间轴,取0.9倍负荷开关固分时间,作一平行线,所对应的电流值就是转移电流。例如某真空负荷开关,其固有分断时间为28m配用100A 熔断器,依法求出转移电流为1880A 负荷开关应能开断此电流。故障电流超过转移电流时,由熔断器开断。其实转移电流是一个电流区域直流高压发生器,由于三相熔断器之间存在熔断时间差,相对有电流差,因此是一个很小的电流区域,该区域就是转移电流区域。由此可见,负荷开关与熔断器的良好配合是可以开断任何电流。显然,熔断器不同的额定电流有不同的安-秒特性,那么不同的额定电流配合同一个负荷开关,就有不同的转移电流,额定转移电流是指所能配用*大熔断器的转移电流,选择负荷开关应注重。
由于监视、计量、控制企业生产用电的大电流直流在线测量装置缺乏可靠的计量保证直流高压发生器,长期以来。仪器的指示值仅作为参考数值,这直接影响到这类国营大中型企业的节能降耗、经济效益。要改变这种状况,关键的要集中现有几种测量原理的优点变电-直流高压发生器,克服其缺点,从原理上探索出一种新型强电直流传感理论与方法。
1差值电流回馈补偿原理
D1D2D3为二极管;e1e2为激励电压;L1为滤波电感;U为检测绕组的输出电压。为提高直流传感器的精度直流高压发生器,磁势自平衡回馈补偿式直流传感器原理如图1图中。引入差值电流补偿回路,将磁势自平衡回路输出安匝I2sW2与一次被测直流安匝I1W2之差作为补偿电流回路的输入,对磁势自平衡回路进行自动跟踪补偿直流高压发生器,由检测铁心C2和C3检测绕组WD1和WD2补偿绕组We差值电流检测单元以及运算放大及驱动器A构成的补偿回路,用于对一、二次直流磁势之差的跟踪补偿。
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