技术与应用
|
大型整流变压器不配置差动保护的原因分析
李红钧1 , 候花莉2 , 叶志勇2 , 胡建斌2
1. 中铝国际·贵阳铝镁设计研究院有限公司,贵阳 550081; 2. 深圳市中电电力技术股份有限公司,广东 深圳 518040
The Reason for the Differential Protection of the Large Rectifier Transformer is not Configured
Li Hongjun1 , Hou Huali2 , Ye Zhiyong2 , Hu Jianbin2
1. CHALIECO/GAMI Guiyang Aluminium Magnesium Design & Research Institute, Guiyang 550081; 2. Ceiec Electric Technology Inc., Shenzhen, Guangdong 518040
摘要 本文阐述了变压器差动保护的原理,通过分析电力变压器差动保护的影响因素,结合大型整流变压器的特点,针对当前大型整流变压器继电保护功能配置,分析大型整流变压器不配置差动保护的原因。
关键词 :
整流变压器 ,
不平衡电流 ,
差动保护
Abstract :The principle of transformer differential protection is described in this paper. Factor to influence the setting of Rectifier Transformer Differential Protection is analysed, and giving the reason of no configuring Differential Protection for Rectifier Transformer.
Key words :
rectifier transformer
unbalanced current
differential protection
收稿日期: 2016-09-22
出版日期: 2016-09-22
作者简介 : 梁钢(1971-),男,本科,电气工程师,主要从事配电运维管理及电力工程管理工作。
引用本文:
李红钧, 候花莉, 叶志勇, 胡建斌. 大型整流变压器不配置差动保护的原因分析[J]. 电气技术, 2016, 17(9): 121-125.
Li Hongjun, Hou Huali, Ye Zhiyong, Hu Jianbin. The Reason for the Differential Protection of the Large Rectifier Transformer is not Configured. Electrical Engineering, 2016, 17(9): 121-125.
链接本文:
http://dqjs.cesmedia.cn/CN/Y2016/V17/I9/121
[1] 范明天, 张祖平, 苏傲雪, 等. 主动配电系统可行性技术的研究[J]. 中国电机工程学报, 2013, 33(22): 12-18. [2] CELLI G, GHIANI E, MOCCI S, et al. From passive to active distribution networks: methods and models for planning network transition and development[C]// 42nd International Conference on Large High Voltage Electric Systems 2008, CIGRE 2008, Paris, France, 2008: 1-11. [3] 张建华, 曾博, 张玉莹, 等. 主动配电网规划关键问题与研究展望[J]. 电工技术学报, 2014, 29(2): 13-23. [4] 王健, 谢桦, 孙健. 基于机会约束规划的主动配电网能量优化调度研究[J]. 电力系统保护与控制, 2014, 42(13): 45-52. [5] 尤毅, 刘东, 钟清, 等. 主动配电网优化调度策略研究[J]. 电力系统自动化, 2014, 38(9): 177-183. [6] 周卫, 张尧, 夏成军, 等. 分布式发电对配电网继电保护的影响[J]. 电力系统保护与控制, 2010, 38(3): 1-5. [7] 刘向军, 马爽, 许刚. 基元接线模型构建的配电网典型接线方式[J]. 电网技术, 2012, 36(2): 58-63.
[1]
段进宽, 郭磊. 电流互感器回路直流分量对差动保护特性影响的实例分析 [J]. 电气技术, 2020, 21(1): 89-92.
[2]
马泽乔. 特高压变压器调压补偿变调试分析 [J]. 电气技术, 2020, 21(1): 121-125.
[3]
黄顺建, 黄冏. 数据中心备用中压柴油发电机系统的电气保护配置方案 [J]. 电气技术, 2019, 20(8): 103-106.
[4]
张俊, 钟建伟, 辛康康, 袁玉松. 基于故障波头的多端差动保护向量对时修正算法 [J]. 电气技术, 2019, 20(3): 31-36.
[5]
姜睿智, 刘星, 刘志远, 姚晴林. 基于电子式互感器的整流机组差动保护方案实现 [J]. 电气技术, 2017, 18(7): 45-49.
[6]
石生旺. 电动机差动保护误动分析与改进措施 [J]. 电气技术, 2017, 18(6): 136-139.
[7]
武琼, 曹永进, 唐其筠, 左军, 王新铭. 配网小电阻接地改造二次常见问题分析 [J]. 电气技术, 2016, 17(8): 126-129.
[8]
刘明军, 程臣, 赵克江, 张作鹏, 陈正宇. 交流电网整流变引起的直流偏磁机理与实验分析 [J]. 电气技术, 2016, 17(6): 93-96.
[9]
李莉, 任幼逢, 徐金雄, 王磊. 某110kV主变事故过程仿真分析 [J]. 电气技术, 2016, 17(6): 105-107.
[10]
吴骞. 基于北斗的智能化光纤差动保护装置 [J]. 电气技术, 2015, 16(9): 64-67.
[11]
席亚克, 刘桂莲, 刘永欣, 牛强, 陶永健. 自耦变压器主保护配置方案研究 [J]. 电气技术, 2015, 16(06): 84-88.
[12]
卢王允, 曹勇敢, 李苗苗. 基于小波分析的变压器励磁涌流识别判据研究 [J]. 电气技术, 2014, 15(12): 8-12.
[13]
罗婉琴. 一起主变差动保护误动案例的分析与对策 [J]. 电气技术, 2014, 15(09): 112-115.
[14]
邹伦森, 雍学模, 焦一. 微机保护装置在鲁布革电厂的应用 [J]. 电气技术, 2014, 15(02): 101-104.
[15]
朱博,金涛,刘四维. 基于PSCAD的多重整流变压器外特性分析软件开发 [J]. 电气技术, 2014, 15(01): 16-21.