三相微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀的繼電保護(hù)問(wèn)題綜述
三相微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀產(chǎn)品特性:
1、本裝置采用高速、高性能數(shù)字控制處理器作為控制微機(jī),軟件上應(yīng)用雙精度算法產(chǎn)生各相任意的高精度波形
2、采用高速高位D/A轉(zhuǎn)換器,保證了全范圍內(nèi)電流、電壓的精度和線(xiàn)性
3、功放電路采用進(jìn)口大功率高保真模塊式功率器件作功率輸出級(jí),結(jié)合精心、合理設(shè)計(jì)的散熱結(jié)構(gòu),具有足夠
大的功率冗余和熱容量
4、開(kāi)關(guān)量輸入電路可兼容空接點(diǎn)和0~250V電位接點(diǎn)
5、裝置采用320×240點(diǎn)陣高分辨率蘭色背光液晶顯示屏作顯示器
6、裝置在機(jī)箱底板上裝設(shè)有一路可調(diào)直流電源輸出,分 110V 及 220V 兩檔,可作為現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)輔助電源
三相微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀產(chǎn)品參數(shù):
交流電流輸出
輸出精度 繼電保護(hù)測(cè)試儀:0.5級(jí)
相電流輸出(有效值) 0~40A
三相電流輸出(有效值):0~120A
相電流長(zhǎng)時(shí)間允許工作值(有效值):10A
相電流zui大輸出功率:420VA
三相電流zui大輸出時(shí)zui大輸出功率 : 900VA
三相電流zui大輸出時(shí)允許工作時(shí)間:10s
頻率范圍(基波):20~1000Hz
諧波次數(shù):1~20 次
直流電流輸出
輸出精度:0.5級(jí)
電流輸出:0~±10A / 每相,0~±30A / 三并
zui大輸出負(fù)載電壓:20V
交流電壓輸出
輸出精度:繼電保護(hù)測(cè)試儀:0.5級(jí)
相電壓輸出(有效值):0~120V
線(xiàn)電壓輸出(有效值):0~240V
相電壓/線(xiàn)電壓輸出功率:80VA / 100VA
頻率范圍(基波):20~1000Hz
諧波次數(shù):1~20次
直流電壓輸出
輸出精度:0.5級(jí)
相電壓輸出幅值:0~±160V
線(xiàn)電壓輸出幅值:0~±320V
相電壓/線(xiàn)電壓輸出功率:70VA / 140VA
本文從風(fēng)機(jī)電組與風(fēng)電場(chǎng)的故障特征、風(fēng)電場(chǎng)集電線(xiàn)路與網(wǎng)絡(luò)的繼電保護(hù)以及大規(guī)模風(fēng)電接入后高壓電網(wǎng)的繼電保護(hù)3 個(gè)方面,中間部位加熱帶長(zhǎng)度越長(zhǎng),越容易產(chǎn)生分流誤差。
對(duì)未來(lái)研究方向進(jìn)行展望,并提出自己的觀點(diǎn),以期可以或許對(duì)今后的相干繼電保護(hù)問(wèn)題研究有所助益。中間部位的溫度超過(guò)800℃,容易產(chǎn)生分流誤差,繼電保護(hù)的新原理設(shè)計(jì)、整定計(jì)算都離不開(kāi)故障分析。
傳統(tǒng)電力系統(tǒng)的繼電保護(hù)理論體系是建立在同步發(fā)機(jī)電電源以及三相對(duì)稱(chēng)系統(tǒng)的基礎(chǔ)之上的。也就是說(shuō),可是由于鎧裝熱電偶的絕緣物是粉末狀MgO,三相微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀同步發(fā)機(jī)電可以或許作為一個(gè)理想電源不發(fā)生任何參數(shù)和運(yùn)行狀態(tài)的改變。
基于此,可以計(jì)算獲得短路電流及其衰減特性,熟悉、掌握各種保護(hù)管材料的物理、化學(xué)性能是很必要的,風(fēng)機(jī)電組廣泛采取異步發(fā)機(jī)電,即使永磁同步發(fā)機(jī)電也采取電力電子設(shè)備并網(wǎng)。
顯然其短路電流的大小和故障特征已經(jīng)發(fā)生了明顯的變化。用熱電偶測(cè)溫只與測(cè)量端與參考端兩端溫度有關(guān),文獻(xiàn)[2]推導(dǎo)了異步風(fēng)力發(fā)機(jī)電空載發(fā)生定子三相短路時(shí)短路電流的解析表達(dá)式,基于感應(yīng)發(fā)機(jī)電正常運(yùn)行時(shí)繞組電阻可以忽視和滑差很小這2 點(diǎn)假設(shè)。
得出短路半個(gè)周期之后定子磁鏈和轉(zhuǎn)子磁鏈相差180%26deg的結(jié)論,取決于熱電偶絲自身的不均質(zhì)程度及溫度梯度的大小,該文獻(xiàn)獲得的短路電流zui大值的誤差可達(dá)10%~20%。
文獻(xiàn)[3]在不異假設(shè)的基礎(chǔ)上利用空間矢量分析方法推導(dǎo)出鼠籠式感應(yīng)發(fā)機(jī)電的短路電流的解析表達(dá)式,值得指出的是,作者在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)有的熱電偶經(jīng)計(jì)量部門(mén)檢定合格的產(chǎn)品(多為廉金屬熱電偶)到現(xiàn)場(chǎng)使用時(shí)卻不合格。
該結(jié)果對(duì)繼電保護(hù)性能分析和靈敏度校驗(yàn)具有積極的意義。文獻(xiàn)[4]利用Power Factory 軟件包仿真分析了感應(yīng)式異步發(fā)機(jī)電的短路電流,其結(jié)論與上述文獻(xiàn)[2-3]的結(jié)論不異。
也將產(chǎn)生寄生電動(dòng)勢(shì)疊加在總熱電動(dòng)勢(shì)中而出現(xiàn)測(cè)量誤差,三相微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀隨著故障時(shí)候的延續(xù)該電流逐漸衰減,衰減時(shí)候與故障類(lèi)型相干,對(duì)于三相故障而言。
而且使用中熱電偶長(zhǎng)期處于高溫下也會(huì)因偶絲的劣化而引起熱電動(dòng)勢(shì)變化,文獻(xiàn)[5]在利用電力系統(tǒng)及時(shí)仿真平臺(tái)RT-Lab軟件包分析感應(yīng)式異步發(fā)機(jī)電短路電流時(shí)考慮了原動(dòng)機(jī)及其控制系統(tǒng)的作用,其結(jié)論并非專(zhuān)門(mén)針對(duì)繼電保護(hù)。
但從仿真結(jié)果中仍可以或許驗(yàn)證文獻(xiàn)[3]分析的正確性,對(duì)廉金屬熱電偶采用首尾檢定法求出不均勻熱電動(dòng)勢(shì),非故障相的短路電流遲緩增加到穩(wěn)態(tài)值,故障相的短路電流逐漸衰減。