[发明专利]高阻抗变压器的差动保护接线检测方法及装置有效
申请号: | 202010260023.1 | 申请日: | 2020-04-03 |
公开(公告)号: | CN111413640B | 公开(公告)日: | 2022-04-19 |
发明(设计)人: | 贺延峰;彭生江;黄炜;张四江;高峰;朱转军;齐加恩;石槟源 | 申请(专利权)人: | 国网甘肃省电力公司建设分公司;国网甘肃省电力公司;甘肃送变电工程有限公司;山东达顺电子科技有限公司 |
主分类号: | G01R31/52 | 分类号: | G01R31/52;G01R31/67 |
代理公司: | 济南圣达知识产权代理有限公司 37221 | 代理人: | 张庆骞 |
地址: | 730050 甘肃*** | 国省代码: | 甘肃;62 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 阻抗 变压器 差动 保护 接线 检测 方法 装置 | ||
1.一种高阻抗变压器的差动保护接线检测方法,其特征在于,包括:
在高阻抗变压器的中压侧施加预设电压,且高压侧和低压侧同时短路的实验条件下,测量得到中压侧二次电流测量值、高压侧二次电流测量值和低压侧二次电流测量值;
根据高阻抗变压器的已知参数信息,得到相同实验条件下的中压侧二次电流计算值、高压侧二次电流计算值和低压侧二次电流计算值;
比较中压侧二次电流测量值、高压侧二次电流测量值和低压侧二次电流测量值分别与中压侧二次电流计算值、高压侧二次电流计算值和低压侧二次电流计算值是否均对应相等,若是,则判定高阻抗变压器的差动保护接线正确;否则,判定高阻抗变压器的差动保护接线错误;
相同实验条件下的中压侧二次电流计算值、高压侧二次电流计算值和低压侧二次电流计算值的计算过程为:
根据高阻抗变压器的中压侧加压的电压与高压侧和低压侧短路后的并联等效阻抗,得到中压侧一次电流;
根据中压侧一次电流分配至高压侧与低压侧的分配关系,计算分配在高压侧和低压侧的电流,再根据相应变比,折换成高压侧和低压侧产生的一次电流;
根据中压侧、高压侧和低压侧的变比,由中压侧一次电流、高压侧一次电流和低压侧一次电流分别折算成中压侧二次电流、高压侧二次电流和低压侧二次电流。
2.如权利要求1所述的高阻抗变压器的差动保护接线检测方法,其特征在于,采用电流表直接获取中压侧二次电流测量值、高压侧二次电流测量值和低压侧二次电流测量值。
3.一种高阻抗变压器的差动保护接线检测装置,其特征在于,包括:
加压电源,其用于在高阻抗变压器的中压侧施加预设电压;
电流表,其用于在高阻抗变压器的中压侧施加预设电压,且高压侧和低压侧同时短路的实验条件下,测量得到中压侧二次电流测量值、高压侧二次电流测量值和低压侧二次电流测量值;
数据处理器,其用于:根据高阻抗变压器的已知参数信息,得到相同实验条件下的中压侧二次电流计算值、高压侧二次电流计算值和低压侧二次电流计算值;
比较中压侧二次电流测量值、高压侧二次电流测量值和低压侧二次电流测量值分别与中压侧二次电流计算值、高压侧二次电流计算值和低压侧二次电流计算值是否均对应相等,若是,则判定高阻抗变压器的差动保护接线正确;否则,判定高阻抗变压器的差动保护接线错误;
在所述数据处理器中,相同实验条件下的中压侧二次电流计算值、高压侧二次电流计算值和低压侧二次电流计算值的计算过程为:
根据高阻抗变压器的中压侧加压的电压与高压侧和低压侧短路后的并联等效阻抗,得到中压侧一次电流;
根据中压侧一次电流分配至高压侧与低压侧的分配关系,计算分配在高压侧和低压侧的电流,再根据相应变比,折换成高压侧和低压侧产生的一次电流;
根据中压侧、高压侧和低压侧的变比,由中压侧一次电流、高压侧一次电流和低压侧一次电流分别折算成中压侧二次电流、高压侧二次电流和低压侧二次电流。
4.如权利要求3所述的高阻抗变压器的差动保护接线检测装置,其特征在于,所述加压电源为模拟负荷通流加压试验电源。
5.如权利要求3所述的高阻抗变压器的差动保护接线检测装置,其特征在于,高压侧和低压侧短路后的并联等效阻抗等于中压侧对高压侧的等效阻抗*中压侧对低压侧的短路阻抗/(中压侧对高压侧的等效阻抗+中压侧对低压侧的短路阻抗)。
6.如权利要求5所述的高阻抗变压器的差动保护接线检测装置,其特征在于,中压侧对高压侧的短路阻抗是根据高压侧与中压侧的电压等级比值的平方乘以高压侧对中压侧的短路阻抗换算而成。
7.如权利要求3所述的高阻抗变压器的差动保护接线检测装置,其特征在于,所述数据处理器还与显示器相连,所述显示器用于显示高阻抗变压器的差动保护接线是否正确结果。
8.如权利要求3所述的高阻抗变压器的差动保护接线检测装置,其特征在于,加压电源用于在高阻抗变压器的中压侧加压至380V。
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