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励磁涌流建模与仿真
基于MATLAB/SIMULIN啲变压器微机保护系统
仿真研究
电气工程及其自动化专业王伟建
指导老师马景兰讲师
摘要介绍了变压器微机保护的基本原理,重点分析了作为变压器主保护之一的差动保护原理和差动回路里的
不平衡电流问题。
在此基础上,利用MATLAB/Simulink里的powersystem模块库,搭建了变压器故障以及差动保
护、过电流保护、接地保护的仿真模型,仿真分析其保护岀口与故障波形均与理论分析一致,证明了仿真模型的正确性与有效性,研究中所搭建的变压器故障和保护模型以及所采用的仿真分析方法,具有较强的通用性和广泛的工程应用价值。
关键词MATLAB/Simulink,变压器,微机保护,仿真分析
1刖言
电力变压器是电力系统中十分重要的电气设备,一旦发生故障,将给电力系统的稳定运行带来
严重的后果,在现代供电力系统中,对于变压器的保护,微机保护以其独特的优势应用越来越普及。
目前对于变压器微机保护的研究比较前沿的理论很多,如将数字信号处理技术应用于差动保护中,傅式算法实现及其改进算法,也有国外学者将专家系统,模糊逻辑和神经网络等人工智能方法引入变压器微机保护的研究中。
变压器微机保护由主保护和后备保护构成。
主保护主要是由差动保护来完成的,防止外部短路时的不平衡电流以及防止励磁涌流所致的误动。
防止外部短路时的不平衡电流造成的误动,本文中采用动作可靠的比率制动方法。
防止励磁涌流导致的误动作,则采用二次谐波制动的方法,二次谐波制动技术制动可靠,是防止励磁涌流引起的保护误动作的一个实用的解决方案。
2变压器差动保护原理
变压器纵差保护是变压器绕组故障时变压器的主保护,差动保护的保护区是构成差动保护的各侧电流互感器之间所包围的部分。
变压器差动保护涉及有电磁感应关系的各侧电流,其构成原理是磁势平衡原理。
以双绕组变压器为例,如果两侧电流社、山都以流入变压器为正方向,则正常
运行或外部故障时根据磁势平衡原理有:
式中:
一、_是变压一次侧和二次侧绕组匝数,L是励磁电流。
下面通过对外部短路和内部短路两种情况的分析阐述变压器纵联差动保护的基本原理:
(1)外部短路
如果变压器各侧以流入变压器的电流为正方向,如图1(a)所示发生外部短路时流过变压器
的短路电流是从上往下流的,流入差动继电器中的电流为L'JJ,即L,JJ=O,此时差动继电器
不动作。
(2)内部短路
变压器内部发生短路时,如图1(b)所示。
这时电流实际方向与规定的正方向一致,且幅值
均较大,流入差动继电器的电流就等于短路电流,即匸冷1j=,,差动继电器可以动作切除故
障。
图1变压器纵差保护原理接线图
3变压器差动保护建模与仿真
3.1励磁涌流建模与仿真
仿真模型中的电源、变压器、负载参数如下:
电源参数:
无穷大功率电源Un=10000V,60HZ。
变压器参数:
Sn=250MVA,60HZ,—次侧电压
10000V,绕组阻抗8'10-4Q,绕组电抗8.4883・10-5H,二次侧电压400V,绕组阻抗1.28,1O-6Q,绕组电抗1.3581■10-7H,磁阻200Q,磁抗0.53052H。
负载:
有功功率1MW,感性功率100var,容性功率100var。
搭建的励磁涌流仿真模型如图2所示。
该模型由三相断路器控制开合闸时间,三相变压器的
副边绕组开路(即空载),设置三相断路器在0.02s时合闸,相当于变压器空载投入运行,此时变压器原边绕组会产生较大的励磁涌流。
设置总仿真时间为0.2s,仿真算法采用ode23tb。
励磁涌流
的仿真波形如图3所示。
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图2励磁涌流仿真模型
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图3励磁涌流仿真波形
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