勵磁涌流(inrush current)的發(fā)生,很明顯是受勵磁電壓的影響。即只要系統(tǒng)電壓一有變動,勵磁電壓受到影響,就會產(chǎn)生勵磁涌流。
當合上斷路器給變壓器充電時,有時可以看到變壓器電流表的指針擺得很大,然后很快返回到正常的空載電流值,這個沖擊電流通常稱之為勵磁涌流,特點如下:
1)涌流含有數(shù)值很大的高次諧波分量(主要是二次和三次諧波),因此,勵磁涌流的變化曲線為尖頂波。
2)勵磁涌流的衰減常數(shù)與鐵芯的飽和程度有關,飽和越深,電抗越小,衰減越快。因此,在開始瞬間衰減很快,以后逐漸減慢,經(jīng)0.5~1s后其值不超過(0.25~0.5)In。
3)一般情況下,變壓器容量越大,衰減的持續(xù)時間越長,但總的趨勢是涌流的衰減速度往往比短路電流衰減慢一些。
4)勵磁涌流的數(shù)值很大,最大可達額定電流的8~10倍。當整定一臺斷路器控制一臺變壓器時,其速斷可按變壓器勵磁電流來整定。
勵磁涌流對變壓器并無危險,因為這個沖擊電流存在的時間很短。當然,對變壓器多次連續(xù)合閘充電也是不好的,因為大電流的多次沖擊,會引起繞組間的機械力作用,可能逐漸使其固定物松動。此外,勵磁涌流有可能引起變壓器的差動保護動作,故進行變壓器操作時應當注意。
變壓器是根據(jù)電磁感應原理制成的一種靜止電器,用于把低電壓變成高電壓或把高電壓變成低電壓,是交流電輸配系統(tǒng)中的重要電氣設備。當變壓器合閘時,可能產(chǎn)生很大的電流,這里主要論述該電流的產(chǎn)生和影響。
當二次側開路而一次側接入電網(wǎng)時,一次電路的方程為u1=umcos(wt+α)=i1R1+N1dφ/dt (1)u1:一次電壓,um:一次電壓的峰值,α:合閘瞬間的電壓初相角,R1:變壓器一次繞組的電阻...
(1) 包含有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于時間軸的一側。 (2) 包含有大量的高次諧波分量,并以二次諧波為主。(3) 勵磁涌流波形之間出現(xiàn)間斷。
勵磁涌流(inrush current)的發(fā)生,很明顯是受勵磁電壓的影響。即只要系統(tǒng)電壓一有變動,勵磁電壓受到影響,就會產(chǎn)生勵磁涌流。在不同的情況下將產(chǎn)生如下所述的初始(initial inrush)...
3.1 合閘瞬間電壓為最大值時的磁通變化
在交流電路中,磁通Φ總是落后電壓u90°相位角。如果在合閘瞬間,電壓正好達到最大值時,則磁通的瞬間值正好為零,即在鐵芯里一開始就建立了穩(wěn)態(tài)磁通,如圖1所示。在這種情況下,變壓器不會產(chǎn)生勵磁涌流。
3.2 合閘瞬間電壓為零值時的磁通變化
當合閘瞬間電壓為零值時,它在鐵芯中所建立的磁通為最大值(-Φm)。可是,由于鐵芯中的磁通不能突變,既然合閘前鐵芯中沒有磁通,這一瞬間仍要保持磁通為零。因此,在鐵芯中就出現(xiàn)一個非周期分量的磁通Φfz,其幅值為Φm。
這時,鐵芯里的總磁通Φ應看成兩個磁通相加而成,如圖2所示。鐵芯中磁通開始為零,到1/2 T時,兩個磁通相加達最大值,Φ波形的最大值是Φ1波形幅值的兩倍。因此,在電壓瞬時值為零時合閘情況最嚴重。雖然我們很難預先知道在哪一瞬間合閘,但是總會介于上面論述的兩種極限情況之間。
變壓器繞組中的勵磁電流和磁通的關系由磁化特性所決定,鐵芯越飽和,產(chǎn)生一定的磁通所需的勵磁電流就愈大。由于在最不利的合閘瞬間,鐵芯中磁通密度最大值可達2Φm,這時鐵芯的飽和情況將非常嚴重,因而勵磁電流的數(shù)值大增,這就是變壓器勵磁涌流的由來。勵磁涌流比變壓器的空載電流大100倍左右,在不考慮繞組電阻的情況下,電流的峰值出現(xiàn)在合閘后經(jīng)過半周的瞬間。但是,由于繞組具有電阻,這個電流是要隨時間衰減的。對于容量小的變壓器衰減得快,約幾個周波即達到穩(wěn)定,大型變壓器衰減得慢,全部衰減持續(xù)時間可達幾十秒。
綜上所述,勵磁涌流和鐵芯飽和程度有關,同時鐵芯的剩磁和合閘時電壓的相角可以影響其大小。
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南 京 理 工 大 學 畢業(yè)設計說明書 (論文 ) 作 者 : 楊加意 學 號: 1010190210 學院 (系): 自動化學院 專 業(yè) : 電氣工程及其自動化 題 目 : 變壓器勵磁涌流識別方法研究 指導者: 評閱者: 2014 年 5 月 王寶華 副教授 講師張慧麗 畢 業(yè)設 計說明 書( 論文) 中文 摘要 電力變壓器在空載合閘或外部故障切除后電壓恢復時,因鐵芯瞬間飽和而產(chǎn) 生很大的電流,稱為勵磁涌流。該電流在可達到正常勵磁電流的數(shù)百倍,數(shù)值為 正常額定電流的 5~8 倍。其相應的電壓與電流波形也會發(fā)生畸變,存在間斷角, 并且產(chǎn)生大量諧波,其中又以二次諧波為主。 本文利用 MATLAB/Simulink 仿真平臺,建立起在變壓器空載合閘時以及外部 故障切除后電壓恢復時的勵磁涌流的仿真模型,再對所產(chǎn)生的勵磁涌流波形的特 點進行分析。并采用將數(shù)學形態(tài)學與二次小波變換相結合的識別方法
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文章系統(tǒng)而完整的分析了變壓器勵磁涌流的定義、特點、危害、成因和影響因素。通過簡單實用的調(diào)整改造和補償措施,防止變壓器勵磁涌流過大而引起繼電保護動作。
經(jīng)常使用的勵磁涌流判斷方法大部分都是參照所獲得的變壓器勵磁涌流內(nèi)部的特點等去規(guī)劃和判斷勵磁涌流以及短路電流。如圖1所示,這一方法的錯誤判斷比率相對較大,在對勵磁涌流進行處理、協(xié)調(diào)過程中通常也是短暫性地關閉保護設施,預防其保護設備出現(xiàn)誤動的情況。基于以上分析可以看出必須采取有效方法來減少勵磁涌流的出現(xiàn)。
根據(jù)上面的細致全面探究,可以把功率耗費思想同變壓器磁通的分析二者聯(lián)系起來,拿出一個全新的勵磁涌流判斷策略,也就是電力系統(tǒng)與磁通二者的直流分量進行比較、分析,設△P是差瞬間有功功率,也是變壓器所耗費的功率。而△Po則代表其直流分量。這其中展現(xiàn)了變壓器所損耗的有效值,在兩者相互對比之下形成一類全新的、科學的勵磁涌流判斷方法。
當變壓器處于常規(guī)工作狀態(tài)時,差瞬時有功功率的直流分量小,變壓器磁通量處于短缺狀態(tài),勵磁涌流內(nèi)部也沒有很大的直流分量。變壓器一旦出現(xiàn)勵磁涌流,其磁通則更為飽滿,其中會出現(xiàn)大量電流,并失去了平衡,此時與常規(guī)情況相比,變壓器耗費了更多的有功功率,然而磁通內(nèi)部的直流分量卻很多。變壓器內(nèi)部一旦出現(xiàn)帶有故障問題的電流,勵磁系統(tǒng)的壓降會受到控制,那么勵磁不會產(chǎn)生很大的電流,磁通無法走向飽滿狀態(tài)。
在影響變壓器差動保護出線不平衡電流的眾多因素當中,以變壓器空載合閘或外部故障切除所產(chǎn)生的勵磁涌流最為嚴重。其表現(xiàn)主要體現(xiàn)在兩個方面,一方面是勵磁涌流只存在于變壓器的電源側,而負載側由于開路沒有電流流過,另一方面是勵磁涌流的大小可以達到變壓器額定電流的幾倍甚至是幾十倍。如果不能正確識別或者抑制勵磁涌流,其流入差動保護回路后就將會造成差動保護誤動。除了產(chǎn)生誤動對變壓器差動保護造成不利影響以外,勵磁涌流還有可能對差動保護造成拒動或延緩動作的情況。比如,當變壓器發(fā)生匝間短路,或者高壓側經(jīng)高阻接地的單相短路,雖然這兩種情況也屬于變壓器內(nèi)部短路故障,但是由于流入變壓器差動保護回路中的不平衡電流較小,差動保護將會產(chǎn)生拒動或者延遲動作。
變壓器勵磁涌流是指:變壓器全電壓充電時,在其繞組中產(chǎn)生的暫態(tài)電流。產(chǎn)生的原因是:變壓器投入前鐵芯中的剩余磁通與變壓器投入時工作電壓產(chǎn)生的磁通方向相同時,其總磁通量遠遠超過鐵芯的飽和磁通量,因此產(chǎn)生較大的涌流,其中最大峰值可達到變壓器額定電流的6-8倍。
其特點是:勵磁涌流隨變壓器投入時系統(tǒng)電壓的相角、變壓器鐵芯的剩余磁通和電源系統(tǒng)阻抗等因素有關。最大涌流出現(xiàn)在變壓器投入時電壓經(jīng)過零點瞬間(該時磁通為峰值)。變壓器涌流中含有直流分量和高次諧波分量,隨時間衰減,其衰減時間取決于回路電阻和電抗,一般大容量變壓器約為5-10秒,小容量變壓器約為0.2秒左右。