Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zabezpieczenie różnicowe transformatora
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ze względu na rosnące potrzeby sterowania przepływem mocy w sieciach elektroenergetycznych instaluje się coraz więcej przesuwników fazowych. Na przepływ mocy czynnej w liniach elektroenergetycznych ma wpływ reaktancja linii oraz różnica kąta fazowego pomiędzy zasilaniem i odbiorem. Dzięki przesuwnikom fazowym można zmieniać kąt fazowy, a tym samym bezpośrednio sterować przepływem mocy. Najważniejszym kryterium zabezpieczeniowym dla transformatorów jest zabezpieczenie różnicowe. Aby wypełnić wymagania dotyczące selektywności, zabezpieczenie różnicowe musi uwzględniać dodatkowe przesunięcie fazowe. Szczególnie przy zwarciach dwufazowych poza strefą transformatora, dodatkowe przesunięcie fazowe wprowadzi prąd różnicowy w zdrowej fazie. Zabezpieczenie musi sobie poradzić w takiej sytuacji i to musi zostać zweryfikowane w trakcie uruchomienia. Różni producenci zabezpieczeń stosują różne podejścia do zapewnienia stabilności działania zabezpieczenia w przypadku przesuwników fazowych. Zależnie od bieżącego przesunięcia fazowego, które zwykle jest sygnalizowane do zabezpieczenia przez wejście binarne, zabezpieczenie musi się dostosować. Omówiono i oceniono różne podejścia dla różnych typów PF (np. wersje jedno- i dwurdzeniowe). Przy uruchomieniu zabezpieczeń dla PF, należy zweryfikować poprawne zachowanie się zabezpieczenia. Stosując oprogramowanie do testów symulacyjnych, które umożliwia dokładne symulowanie działania PF przy poszczególnych pozycjach zaczepów transformatora, testy można wykonać wygodnie i szczegółowo.
EN
Due to the increasing demand to control power flow within our networks nowadays more phase-shifting transformers are installed. The active power flow over a power line is affected by the line reactance and the phase angle difference between infeed and load. Using a phase-shifting transformer the phase angle can be changed and therefore the power flow can be controlled directly. The most important protection principle for transformers is differential protection. An additional phase-shift has to be considered by the differential protection to fulfill the requirements for selectivity. Particularly for two-phase faults outside of the transformer an additional phase shift will introduce a differential current in the non-faulty phase. The protection relay has to handle this situation and this has to be verified during commissioning. The different relay manufacturers use different approaches how the relays will ensure stability for phase-shifting transformers. Depending on the actual phase-shift, which is usually signaled to the relay using binary inputs, the differential protection has to adapt. Different approaches for different types of phase-shifting transformers (e.g. one-core and two-core versions) are discussed and evaluated. For commissioning a relay for a phase-shifting transformer the correct behavior of the protection has to be verified. Using a simulation-based test software, which is capable to simulate the detailed behavior of the phase-shifts for the individual tap positions of the transformer, testing can be done in detail and conveniently.
2
Content available remote Validation of mathematical model of differential protection
EN
Comparison of results of mathematical modeling and field tests of a transformer differential protection is presented in this paper. An inrush current mode, external two-phase and three-phase faults are considered. Proposed mathematical model can be used to test differential protection in different modes of transformer operation.
PL
W artykule przedstawiono porównanie wyników badań i rezultatów modelowania matematycznego zabezpieczeń różnicowych transformatorów. Rozpatrzono przypadki prądów rozruchowych oraz zwarć dwufazowych i trójfazowych. Zaproponowany model matematyczny może być używany do testowania zabezpieczeń różnicowych w różnych trybach pracy transformatorów.
PL
Przedstawiono propozycję układów testowych wykonanych w programie PSCAD/EMTDC do badania algorytmów zabezpieczeń różnicowych transformatorów.
EN
The paper presents a proposal of test circuits made using PSCAD/EMTDC software for research on algorithms of differential protections of transformers.
PL
Przedstawiono nowe algorytmy działania zabezpieczenia różnicowego transformatorów wykorzystujące prądy stabilizacji stanu nieustalonego.
EN
The paper presents new algorithms of operation of differential protection of transformers taking advantage of stabilizing currents in transient state.
PL
W artykule zaprezentowano nowy algorytm stabilizacji zabezpieczenia różnicowego transformatora. Algorytm ten bazuje na dwóch wielkościach kryterialnych przetwarzanych równolegle przy wykorzystaniu zasad zaczerpniętych z teorii zbiorów rozmytych oraz logikirozmytej. Przeprowadzone testy wykazały, że zaproponowany algorytm charakteryzuje się dużą szybkością działania podczas zwarć wewnętrznych oraz pozwala skutecznie odstroić zabezpieczenie od udarowego prądu magnesowania dla wszystkich przeanalizowanych przypadków.
EN
In the paper an enhanced scheme for transformer protection stabilization is presented. The scheme developed makes use of two criteria that are processed in parallel and are connected in an effective solution with application of fuzzy logic. The developed fuzzy stabilization scheme has been tested with simulation signals obtained with use of EMTP software proving faster response of the relay for internal faults requiring prompt tripping, while assuring better stabilization for all energization situations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.