《電子技術應用》
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基于故障分量原理的电动机差动保护装置
摘要: 采用故障分量原理设计了一种微机保护装置,介绍了基于该技术的保护装置弥补已有的电动机综合保护装置的不足,与电动机综合保护装置相结合能满足大型高压电动机对保护的要求。并通过与传统差动保护的比较,说明采用故障分量作为制动量的差动保护所具备的优越性。对保护装置的硬件设计,以及保护原理进行了介绍,并给出了对信号处理的算法。
Abstract:
Key words :

0 引言 

    大型高壓電動機作為昂貴的電氣主設備在發電廠,化工廠等大企業得到廣泛的應用。如果發生嚴重故障導致電機燒毀,將嚴重影響生產的正常進行,造成巨大的經濟損失,因此必須對其提供完善的保護。現有電動機綜合保護裝置主要針對中小型電動機,為其提供電流速斷,熱過載反時限過流,兩段式定時限負序,零序電流,轉子停滯,啟動時間過長,頻繁啟動等保護功能。而對于2000KW以上特大容量電動機,則無法滿足其內部故障時對保護靈敏度與速動性的要求,因而研制此裝置并配合綜合保護裝置,為高壓電動機提供更可靠更靈敏的保護措施。本裝置設計成三相式縱差,因為2000KW以上特大容量的電動機所在的3KV﹑6KV﹑10KV電網可能是變壓器中性點經高電阻接地的電網,三相式縱差保護不但能作為電動機定子繞組及引出線相間短路的主保護,而且可作為單相接地故障的主保護,作用于瞬時跳閘。

1 裝置的整體硬件結構
    該裝置的硬件結構圖如圖圖1所示。


    裝置采用Intel公司的80C196KB作為處理器。為提高系統的抗干擾性,防止程序的跑飛,使用了一塊MAX705芯片作為硬件看門狗。所有的數字量的輸入輸出均由EPLD(可擦除可編程邏輯電路)芯片的管腳引入引出,開關量(未在圖中標出)經光耦后進入EPLD. 除此之外EPLD還擔負著系統中外圍芯片片選的地址譯碼工作和數字邏輯門電路的實現。A/D使用美國模擬器件公司的AD7874,AD7874是四輸入12位數據采集系統,采樣精度高,而且由于能同時采樣4路信號,可以減小由于信號的非同時采樣帶來的誤差。本裝置以串口通信方式和上位機交換 數據,為滿足不同的用戶可能采用的不同通訊方式的要求,本裝置設計了RS-232和RS-485兩個通訊接口,用戶可以根據需要自由選擇。

2 保護原理及算法說明
2.1 保護原理及優點
    各種類型的差動保護區別主要表現在制動量的構成上。在傳統的縱差保護中的制動量是由故障分量疊加穿越電流構成的,而故障分量縱差保護的制動量則僅僅由故障分量構成,具體分析如下。
2.1.1 傳統差動與基于故障分量縱差的構成
    以如下最簡單的兩側電源為例。(如圖2)

 


    圖2(a)為故障網絡。傳統縱差保護所比較的是兩側的全電流,這里"全電流"( Is和Ir )包括兩部分:即由兩電源電動勢不等(Er≠Es)所產生的穿越電流Ith(即圖2(b)中負荷電流Ip)和由故障點的故障前反向電壓-U△產生的故障電流分量Is△和Ir△(如圖2(c))。其差動電流構成可如下式:


    圖2(c)為故障分量網絡。因此故障分量縱差保護構成可以表述如下:

  
    圖4為故障分量縱差保護曲線,其斜率通過原點,因此可以用代替式(8)。


2.1.2 靈敏度與選擇性的分析
    從(1)、(5)兩式可以看出傳統縱差保護與故障分量縱差保護的動作電流沒有區別。但在動作電流方面,從(2)、(6)兩式可以看出采用故障分量的制動電流,只與設備的平衡相似網絡有關而與其兩側的電源無直接關系,因而與穿越電流無關。傳統的差動保護,兩側電流中包含有由于兩側電源不等所產生的穿越電流,形成制動作用,降低了保護靈敏度。因此故障分量的差動保護比傳統的縱差保護有更高的靈敏度。
    根據平衡相似網絡可推出故障分量差動保護在內部故障時有下述關系:

    由于上式右方的最小值為2.0(Zs和Zr均為感性阻抗,兩者相角差恒小于90°),所以內部故障時,以If△(If)和Ith△為差動電流和制動電流的縱差保護恒有:
 
    即制動系數為Kres.△≤2.0。
    故障分量縱差保護,在內部短路時以Kres.△≤2.0劃定保護動作區,在外部短路時以Kres.△≥0.056劃定保護制動區,在制動區和動作區之間有很大的緩沖區,這表明保護具有極為優良的動作選擇性。理論上故障分量差動保護有效地消除了正常負荷分量下不平衡電流的影響,可以作到使動作特性在坐標原點附近的死區很小,故障分量差流閾值ΔIf.min和故障分量拐點制動電流  ΔIth.min可以取得較小。為了保護在外部故障下不誤動,通常在滿足靈敏度要求的情況下,動作特性曲線的斜率盡量取大一些。式(9)又可見|If Δ/Ith Δ| ≥ 2.0,而且靈敏度很高(Zf允許較大)。由此可見,此種保護不僅具有較高的選擇性而且具有較高的靈敏度。 
2.2 數字濾波及處理信號有效值的算法
    本裝置中采用相減濾波與傅氏算法相結合的方法。傅氏算法假設輸入的電壓電流為周期函數,利用傅氏級數可將其分解為正弦函數和余弦函數,因而具有很強的濾去高次諧波的功能。但是該算法本身不能濾去衰減的非周期分量,因而在進行傅氏濾波之前加入相減濾波單元濾去衰減的非周期分量,達到減小誤差的作用。
    相減濾波方程如下:


3 結束語
    本置的功能完善,用戶可以通過對保護投退字的整定,投入或退出保護,同時裝置可根據電動機所處狀態,即是啟動還是運行選擇不同的定值,從而具有較好的靈活性和適應性。對CT狀態的監視,使得保護具有了更高的可靠性。相對于傳統的差動保護,其具有更高的靈敏度和選擇性,能夠比較理想的滿足實際生產的需要。同時面對當前企業對工業生產過程自動化的要求在不斷提高這一實際需求為保護增添了串行通訊接口,符合當前保護裝置的發展趨勢。
 

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