• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Wat is die Wesentlikheid en Prinsipe van Tweede-Harmoniese Beperking in Oorstroombeskerming

Leon
Veld: Foutdiagnose
China

Inhoud van tweede - harmoniese beperking in oorkoersbeskerming

Die inhoud van tweede - harmoniese beperking in oorkoersbeskerming is om die tweede - harmoniese komponent te gebruik om te bepaal of die stroom 'n foute - stroom of 'n opwekkingsstootstroom is. Wanneer die persentasie van die tweede - harmoniese komponent tot die grondliggende - golfkomponent groter is as 'n sekere waarde, word dit geoordeel as veroorsaak deur die opwekkingsstootstroom, en word die oorkoersbeskerming geblokkeer.

Daarom, hoe groter die tweede - harmoniese beperkingsverhouding, hoe meer tweede - harmoniese stroom in die grondliggende golf toegelaat word, en hoe swakker die beperkende effek.

Prinsipe van tweede - harmoniese beperking vir maatreëls van oorkoersbeskerming teen opwekkingsstootstroomgolwe

Afleiding van tweede - harmoniese beperking

In die kragstelsel word tweede - harmoniese beperking gebruik om tussen die opwekkingsstootstroom van 'n transformator en 'n interne fout onderskei. Wanneer 'n transformator op leegskakel of wanneer 'n buite - fout herstel word, word 'n opwekkingsstootstroom gegenereer, wat kan lei tot 'n foutiewe werking van die transformatordifferensiaalstroombeskerming (op hierdie tydstip is dit nie 'n interne fout van die transformator nie, en die relaisbeskerming moet nie werk nie). Daarom is dit nodig om tussen die transformator se opwekkingsstootstroom en 'n interne fout onderskei. Wanneer 'n interne fout in die transformator voorkom, moet die relaisbeskerming werk om die foutige transformator te verwyder; wanneer 'n opwekkingsstootstroom gegenereer word, moet die differensiaalstroombeskerming geblokkeer word om 'n foutiewe werking te verhoed.

Aangesien die transformator se opwekkingsstootstroom 'n groot aantal harmoniese komponente bevat, veral die tweede - harmoniese komponent, terwyl 'n interne fout nie soveel tweede - harmoniese komponente genereer nie, is dit moontlik om die vlak van die tweede - harmoniese inhoud te gebruik om tussen 'n opwekkingsstootstroom en 'n interne fout onderskei. Dit is die prinsipe van tweede - harmoniese beperking.

Die lae - spanningskant motor sal ook 'n groot aantal harmoniese komponente tydens opstart gegenereer. As daar geen blokkering van die tweede en vyfde harmoniese komponente is, is die waarskynlikheid van 'n foutiewe werking van die transformatordifferensiaalbeskerming baie hoog.

Die stroomvlugtbeskerming kan onmiddellik werk wanneer 'n lynfout voorkom, daardoor die lyn beskerm.

Afleiding van opwekkingsstootstroom

Wanneer 'n transformator sonder belasting in die kragnetwerk ingesluit word of wanneer die spanning herstel word na die verwydering van 'n buite - fout, word as gevolg van die versteuring van die transformatorkernflux en die nielineêre eienskappe van die kernmateriaal, 'n relatief groot opwekkingsstroom gegenereer. Hierdie impakstroom word gewoonlik die opwekkingsstootstroom genoem.

Die transformator se opwekkingsstootstroom is: die tussentydse stroom wat in die winding gegenereer word wanneer die transformator sonder belasting ingesluit word en in die kragnetwerk geplaas word. Wanneer die residuele flux in die kern voor die transformator in bedryf gestel word, dieselfde rigting het as die flux wat deur die bedryfspanning gegenereer word wanneer die transformator in bedryf gestel word, oorskry die totale magnetiese flux die versteuringsmagnetiese flux van die kern, wat lei tot onmiddellike versteuring van die kern. Daarom word 'n enorme impak - opwekkingsstroom gegenereer (die maksimum piekwaarde kan 6 - 8 keer die noemmerstroom van die transformator wees), wat gewoonlik die opwekkingsstootstroom genoem word.

Afleiding van die kenmerke van opwekkingsstootstroomgolwe

  • Gebias na een kant van die tydas, en die stootstroom bevat 'n groot DC - komponent;

  • Die golfvorm is onderbreekend, en die onderbrekingshoek is groot, gewoonlik groter as 60°;

  • Bevat 'n groot tweede - harmoniese komponent;

  • Die som van die drie - fase stootstrome op dieselfde tydstip is ongeveer nul;

  • Die opwekkingsstootstroom vervaag.

  • Die amplituud van die opwekkingsstootstroom is baie groot

Afleiding van die gevare van opwekkingsstootstroom

As gevolg van die baie groot amplituud van die opwekkingsstootstroom, kan dit lei tot 'n foutiewe werking en uitval van die skakelbeskerming. Daarom moet, in die geval van 'n opwekkingsstootstroom, doeltreffende maatreëls geneem word om die oorkoersbeskerming te blokkeer om 'n foutiewe werking te verhoed.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!

Aanbevole

Fouten en Handhaving van Enkelefasig Gronding in 10kV Verspreidingslyne
Kenmerke en opsporingsapparatuur vir enkelfase-grondsluitingsfoute1. Kenmerke van enkelfase-grondsluitingsfouteSentrale waarskuwingsseine:Die waarskuwingklokkie lui, en die aanwyslamp met die etiket “Grondsluiting op [X] kV-busafdeling [Y]” gaan aan. In stelsels met ’n Petersen-kolf (boogonderdrukkingkolf) wat die neutraalpunt grond, gaan die “Petersen-kolf in werking”-aanwyslamp ook aan.Aanwysings van isolasie-toepassingsvoltmeter:Die spanning van die gefouteerde fase da
01/30/2026
Neutralpunt-grondingbedryfmodus vir 110kV~220kV kragroostertransformasies
Die inligtingsstruktuur van die nulpunt-grondingoperasie vir 110kV~220kV-kragsentrafo's moet aan die isolasieverdraagskap van die transformernulpunte voldoen, en dit moet ook probeer om die nulvolgordeimpedansie van die transformators basis onveranderd te hou, terwyl daar verseker word dat die nulvolgorde-komplekse impedansie by enige kortsluitpunt in die stelsel nie drie keer die positiewe volgorde-komplekse impedansie oorskry nie.Vir 220kV en 110kV-transformers in nuwe konstruksie- en tegnolog
01/29/2026
Waarom gebruik substasies stene grondstof kiepe en verpletterde rots?
Waarom gebruik substasies stene, grond, kiepsteentjies en verpletterde rots?In substasies vereis toerusting soos krag- en verspreidingstransformateurs, oordraaglyne, spanningstransformateurs, stroomtransformateurs en afsluiters alle aarding. Behalwe aarding, gaan ons nou in diepte in op die rede waarom grond en verpletterde steen algemeen in substasies gebruik word. Alhoewel hulle gewoon voorkom, speel hierdie stene 'n kritieke veiligheids- en funksionele rol.In die ontwerp van substaasie-aardin
01/29/2026
HECI GCB vir Generators – Vinnige SF₆ Skakelaar
1.Definisie en Funksie1.1 Rol van die Generator SirkuitbreekkerDie Generator Sirkuitbreekker (GCB) is 'n beheerbare afsluitpunt geleë tussen die generator en die stappuutransformer, wat as 'n grens funksioneer tussen die generator en die kragrooster. Sy primêre funksies sluit in die isolering van foutte aan die generator-kant en die moontlikheid van bedryfsbeheer tydens generator-sinkronisasie en roosterkoppel. Die werkprinsipe van 'n GCB verskil nie beduidend van dié van 'n standaard sirkuitbre
01/06/2026
Stuur navraag
+86
Klik om lêer op te laai
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei