60kva干式变压器 天友电气 变压器

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2020-03-30 22:55:23
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?数字式变压器差动保护误动原因分析1

2003年4月18日,相关人员对保护装置现场安装和定值整定计算情况进行了调查。从当时在现场工作的人员那里了解到,施工图上是把变压器三侧电流互感器二次按常规接线方式连接后接入保护装置的。所谓常规接线方式,就是把变压器Y侧电流互感器二次接成三角形,以校正二次电流相位,d侧电流互感器接成星形。整定计算人员按厂家使用说明书要求和#1主变接线组别,选定KMD值为“0008”,变压器,并计算了KPM和KPL的值。当保护定值单送达现场后,工作人员认为已按常规接线对二次电流相位进行了校正,于是在实际整定时将KMD值以“0000”输入装置,即不再对Y侧二次电流进行相位校正,而平衡系数KPM、KPL仍按定值单所给的值整定。在这里,工作人员忘记了变压器差动保护除了要对二次电流相位校正外,还要进行幅值平衡补偿这一基本原理,忽略了数字式差动保护正是利用平衡系数这个整定值对电流幅值进行平衡补偿的。实际上,当电流互感器二次采用常规接线方式后,虽将Y侧电流相位进行了校正,但其幅值已增大为相电流的倍,这时若仍采用各侧电流互感器为星形接法时计算出的平衡系数值,各侧电流幅值肯定是平衡不了的。下面计算出电流互感器按常规方式接线时,中、低压侧应整定的平衡系数。





?多层平面高频变压器的频率特性1

为了适应现代电子设备小型、轻薄、便携等使用的要求,以及现代电子设备组装工艺如SMT的要求,一些传统型磁性元器件正在被多种轻小型平面磁性元器件替代。使用与实验表明,平面型结构的磁性元器件有诸多优点,诸如体积小、热传导性能优良,在高功率密度下工时具有较小的功率损耗,适合使用SMT工艺等。

为了一次性设计出性能优良的高频磁性元器件,需要对其漏感、绕组的分布电容、趋肤效应和邻近效应等寄生参数进行计算。目前,对其中的叠层变压器、矩阵变压器、圆形螺旋线圈薄膜变压器等磁性元件已经具有了比较成熟的计算方法。本文讨论两种平面多层带气隙变压器的设计,首先,电路模型设计以频率特性关系为前提,假设磁性材的频率特性是线性的,没有磁滞效应,因此,不需要区分输入电压的性质。其次,线圈内的磁通分布是必须考虑的,以便于确定如何才能有效地利用磁心所需材料的用量,以及如何使磁通分布均匀。涡流分布方面的知识有助于计算线圈的铜损和磁心材料内的涡流损耗。





#1主变采用CST 31A型数字式变压器差动保护。变压器各侧电流互感器二次均采用星形接线,60kva干式变压器,二次电流直接接入保护装置,各侧电流互感器极性都以指向变压器为同极性端,为了校正变压器各侧二次电流之间的相位差,在差动保护定值清单中设置了“变压器接线型式KMD”整定值。对不同接线组别的变压器,可选取不同的KMD值,由软件自动校正变压器各侧二次电流的相位差。这里需要指出的是,设定KMD值的作用只是校正了二次电流的相位,其幅值大小并未改变。

对于常见的接线组别为YN,d11的变压器,变压器厂家,按表2的规定,KMD值应选为“0002”,其实质是对变压器Y侧二次相电流进行如下的运算: 从式(1)可以看出,变压器批发,KMD值取为“0002”所起的作用就是将Y侧各相二次电流相位向超前方向移30°,而幅值保持不变。这样做的目的是使移相后的Y侧二次电流同d侧二次电流相位相反,起到相位校正的作用。




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