电流互感器建模及其饱和对线路保护影响研究

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随着电网规模不断扩大,系统的短路电流逐年增大。目前,已建110k V及以下系统保护用电流互感器绝大部分使用P类电磁型电流互感器(CT)。由于电磁型互感器铁芯的非线性,当短路电流大于甚至远大于CT额定准确限值一次电流时,电流互感器将会发生饱和从而带来较大的复合误差。当CT饱和后产生的畸变二次电流送入继电保护装置,将会引起保护误动,这将严重威胁系统的供电可靠性。在已建110k V及以下电网中存在相当数量此类不满足抗饱和要求的电流互感器,如果全部更换必将是一笔相当巨大的费用,而不更换又可能使电网的安全稳定运行存在风险。因此很有必要深入研究电流互感器饱和时继电保护的动作情况,为工程实际上分析在什么条件下更换电流互感器才是必要的,如果不更换,会对线路保护产生什么影响提供理论指导。为达到此研究目标,本文基于J-A磁滞理论建立了电流互感器的仿真模型,由于其能够模拟铁芯的磁滞特性,该模型比基于基本励磁曲线建立的仿真模型具有更高的准确度。在J-A磁滞理论中,五个参数的确定是其一个难点,本文采用自适应遗传算法成功对这五个参数进行了辨识。本文采用仿真和试验的方法综合研究了电流互感器饱和对电流保护的影响,研究表明只要电流互感器准确限值电流大于电流保护最大整定值,就可保证保护正确动作;当稳态短路电流进一步增大,即使电流互感器出现饱和后,二次电流仍保持增大趋势,仍能保证保护装置可靠动作,因此可按保护最大整定值确定电流互感器的准确限值系数。使用本文建立的电流互感器和输电线路距离保护联合仿真模型,实时仿真了当电流互感器饱和后输电线路距离保护的动作情况,从而分析了电流互感器饱和对输电线路距离保护的影响。对于输电线路距离保护,电流互感器饱和将引起继电器抖动乃至保护拒动。
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