微機繼電保護測試系統(tǒng)的主要構(gòu)成
我國的微機繼電保護測試系統(tǒng)研究起步于20世紀(jì)70年代末。1984年,國內(nèi)微機線路保護裝置通過鑒定并在系統(tǒng)中獲得應(yīng)用。經(jīng)過20多年的發(fā)展,國產(chǎn)微機保護技術(shù)不斷進步,在微機保護硬件、軟件、算法等方面取得了諸多成果,已先后推出了四代微機保護裝置,各項性能和運行指標(biāo)已全面超越進口產(chǎn)品。國產(chǎn)微機繼電保護測試系統(tǒng)已取代晶體管、集成電路等保護,占據(jù)了主導(dǎo)地位。
微機繼電保護測試系統(tǒng)是將電力系統(tǒng)的一次大電流轉(zhuǎn)換成與其成正比的二次小電流,然后輸入到丈量表面、繼電保護及主動設(shè)備中。其構(gòu)成及作業(yè)特征如下:一次匝數(shù)少,二次匝數(shù)多用于電力系統(tǒng)中的電流互感器,其一次繞組通常是一次設(shè)備的進、出導(dǎo)線,只有1匝或2匝,其二次匝數(shù)卻許多。
鐵芯中作業(yè)磁密很低,系統(tǒng)毛病時磁密大正常工作時,電流互感器鐵芯中作業(yè)磁密很低,其一次與二次堅持安匝平衡。當(dāng)系統(tǒng)毛病時,由于毛病電流很大,二次電壓很高,勵磁電流增大,鐵芯中磁密急劇增加,甚至使鐵芯豐滿。高內(nèi)阻,電流源正常工況下,鐵芯中的磁密很低,勵磁阻抗很大,而二次匝數(shù)許多。從二次側(cè)看進去,其阻抗很大。負(fù)載阻抗與電流互感器的內(nèi)阻對比,能夠忽略不計,故負(fù)載阻抗的改變對二次電流的影響不大,可稱之為電流源。需求二次負(fù)載小電流互感器的二次擔(dān)任假設(shè)很大,工作時其二次電壓很高,勵磁電流必定增大,從而使電流轉(zhuǎn)換的過失增大。特別是在微機繼電保護測試系統(tǒng)出現(xiàn)問題時,電流互感器一次電流也許達額外電流的數(shù)十倍,致使鐵芯豐滿,電流轉(zhuǎn)換過失很大,不滿意繼電保護的請求,甚至使保護誤動。