) J V, J! c) |& C9 i 5 x) J% b3 b0 w8 n" {7 Q2008年8月5日编辑如下: - p. d4 J+ t* L9 I8 x$ e / E5 ]/ s8 h8 a( C" v先说一下别的事情。 . t, H, e9 n7 d. A% |自从我发了这个帖子,有些人批评我不够诚意。经过自我检讨,我也觉得我过于敏感了。2 @8 ]: L7 F b9 O9 }5 p0 h
其实我下面贴出来的东西,虽然和我们正在做的项目相关,但是核心技术不是我马上要说的这些,所以贴出来也没有关系。 R0 B7 j4 l' h
所以,花了一些时间,把我关于剩磁的一点不成熟的看法写出来,也算是陪个不是了。 # u/ Z" b& L; @8 @" r2 ^5 l& G再多说一点,我们正在做的,和我们已经做得项目,加起来有几亿韩币,折合人民币大概也有百万以上了,所以不敢随便贴出来,好在我要贴出来的都是比较基本的,和我们的核心还差的比较远。(核心真的不敢说,说出来估计导师要……%&……#……%#¥%¥%¥#%¥ ). ~5 K0 |1 t( e. `/ ~* p
3 [2 P- l7 P4 Q, D8 Q$ n% ]
好啦,言归正传。 C& E/ j) }4 M) M( i
* H `; Q8 L! c, B" |
如果CT有剩磁,而且被使用,那么因为有剩磁,所以CT铁心的磁束是关于x轴不对称的(在磁束-励磁电流曲线上),也就是说,如果没有剩磁,CT的磁束是 -2Vs ~ 2Vs的话,那么有 大小为 1 的剩磁时, 它的磁束是 -1Vs ~ 3Vs. * r/ o* _4 t9 I* ?, a8 v
9 B/ ?- ^0 t: E5 Y8 i
如果简单的用分段线性来模拟CT的磁束-励磁电流曲线(lamda = L * i),那么励磁电流也是关于零不对称了(因为上面说的磁束的不对称,y轴不对称,导致x轴也不对称)。不对称的部分,分离出DC成分,励磁电流中含有了DC成分,而流入CT的一次侧电流(换算到二次侧)是没有DC成分的(即使在某些状况下,有一些DC成分,也由于一次时间常数,会很快衰减。通常认为,一次侧电流是没有DC的,这个假设是很合理的。)。那么在励磁回路中因为剩磁产生的DC,应该全部流过CT的2次侧负载。(解释一下,在等效回路里面,可以看作是励磁回路和负载回路的一个回环电流) ' {+ P) b. \- ?) U2 b6 X8 y# Y; C0 ]" \% k
我本来的想法是,检测CT的2次侧负载电流,计算出里面含有的DC,然后来判断此时的剩磁有多少。但是,我发现,如果CT的负载是纯电阻的话,这个DC电流会使得CT的2次侧电压产生偏置(所谓偏置,就是电压-时间曲线上,电压关于x轴不对称,有DC电压),而这个偏置的电压,经过积分,就会使CT的磁束减少,整理一下的说,就是使原来有的剩磁减少。经过短暂时间的循环,原来有的剩磁就会消失。 & n4 ]$ C% m& w% j3 b3 f6 {" M$ c* W$ D' _( l+ B# J4 m- A* S
这就是我的想法了,如果说这个想法有什么问题的话,我想有以下几个原因。& x* q6 L6 G5 c" L& ^; u1 ~: l
' C R* w; [1 ]
1. 分段线性仿真,误差比较大。不能够精确的仿真出CT的励磁特性。 " t( U2 M, e( `. a: L; n2. CT的负载不是纯电阻,如果有电感成分,而且不是电感与电阻串联,是并联的话,那么DC电流 会流过电感,而不流过电阻。这样,在CT的电压计算上,就不会产生上面所说的偏置,也就不会有偏置电压来减少剩磁了。; L- h+ ~) |# W3 K! P
) E5 l" l1 ~, t以上就是我以前的想法。/ a, k' j) N4 d8 ?
经过后来的分析,我想我的错误可能出在最基本的基础上了。 . d' [7 I, M% }: C8 x- M, E当磁束因为剩磁产生偏置的时候,实际上产生的励磁电流还是没有偏置的。' l7 T: p/ Y" e/ Y. h2 {- `" n. o; w
因为当有剩磁的时候,lamda = L * i 这个公式不对了,应该修正为,lamda = L * i + lamda_ini(初值,也就是剩磁),这样,由磁束的变化量来决定励磁电流,那么励磁电流还是没有偏置,也就是说没有DC成分的。4 [4 U% W4 H8 D$ t
/ K& g+ B/ H* \* h) X而我前面提到的两个可能的原因,依然是个难点。3 [) a! Z% `* j' J( C3 @
1. 分段线性仿真,误差比较大。不能够精确的仿真出CT的励磁特性。& T" N! x; C% j9 D
- 关于这个问题,如果使用EMTP里面的96元件来仿真hysteresis的话,分析DC或者高周波都比较困难,至少我现在还没有整理出好的办法。) u; J- h- }$ b c
0 e/ {. T F y* v* X; k* w. \2 \
2. CT的负载不是纯电阻,如果有电感成分,而且不是电感与电阻串联,是并联的话,那么DC电流 会流过电感,而不流过电阻。这样,在CT的电压计算上,就不会产生上面所说的偏置,也就不会有偏置电压来减少剩磁了。 5 ]) C% H3 ]$ c - 我觉得这也是个问题。CT的等效回路,经常在论文里面看到,可是这个等效回路的准确性,还是有些值得怀疑。励磁回路的等效回路,当然研究的人比较多,关于负载,我觉得也有问题。根据power factor,有用纯电阻的,有用电阻加电感的。我做过实际试验,曾经一度怀疑过是否还有电容的成分,因为从实际试验的结果来看,有电容才能解释我得到的相位的关系。最近,又想是否有电感来并联电阻,这一点是我在研究CCVT的过度特性的时候想到的。这些内容说起来就比较复杂了,必须看我以前的一些波形图和公式,关于这个就不整理了,太多了。3 z/ A5 R8 X0 i' t& r4 F% t
0 I f, o2 P7 A6 h1 ]; d重新整理一下,我原来的想法是,有剩磁导致励磁电流不对称,励磁电流的DC流过负载,产生偏置电压,偏置电压产生了减少的磁束变化,最终导致剩磁完全消失。不过我想法的错误之处在于,有剩磁也不能导致励磁电流的不对称,因为公式需要被修正。 : I; I7 O9 w; n$ H/ T, w* D0 N6 u+ t; h5 F
好了,不知道这么说能不能让大家理解。, r; j: @7 f" A8 t. `- @2 q7 {
还是非常希望和大家多讨论。关于如何在CT正常的使用状态下,计算出CT当时所持有的剩磁,是我现在的研究方向之一。有点难,已经查过了IEEE/IET的论文,没有看到有什么可以用的方法,更不要提如何改进了。 ; [% C, b# N( j7 l3 E' K% v" k+ v/ t, a# q1 z# N. d1 n
最后罗嗦一句啊,我是在国外才开始了专业上的学习的, 很多话很多表达方式不知道用汉语怎么讲,所以写出来估计让很多人看的一头雾水,请谅解。。。 5 N; @- G4 o" D感谢那些给我提出批评还有支持我的朋友。呵呵,讨论讨论,努力努力,加油加油,呵呵。jing ! [5 `2 C; R% r5 g' p/ v* }% }' C# ^5 z. l
2008年8月5日编辑如下: 9 i& I0 I0 C4 C0 \+ s6 o) J感谢zbjiao朋友的回复,我把一篇很好的论文贴出来,和大家共享一下。; c6 o5 d( i1 i
2 Q/ R- E; q i
“陈德树老师在《继电器》今年第13期上的文章可以发上来看看吗?: u8 l7 Z9 s6 G8 d- K& L# \# u
我条件受限制,没办法看到国内的论文。. T; b9 t8 {+ ~0 c8 P
目前已有的材料上,看的是CIGRE的stig holst写的一篇文章。他在CT方面很厉害的。. q. r7 a3 |1 F
里面提到的CT在使用时,剩磁几乎不会减少。8 }2 |5 [4 i6 [3 X9 z" l7 }
但是没有说理由。 * f* j: X5 ^; W! K2 r& L9 \我今年参加DPSP会议的时候, 遇到过ABB的工程师,他明确的告诉我,实际中几年过去,CT的剩磁都不会消失。但是,他是搞实际操作的,为什么不会消失,他也不知道。 ! q) O5 n" R% o- m0 s5 y2 S; n- Y, w/ R! W1 Y; L2 b
从我上面分析的过程来看,一次侧的交流电流,不会使CT2次侧电压偏置,应该不会减少剩磁。: p6 @( V6 @/ U) _; E8 W
所以用逐渐减少的交流电压,来消磁的。, d: P& a$ k" d g' m2 {- d* D
至于,如果剩磁没有消失,那么剩磁多次累加后,为什么对保护没有大的不良影响,对测量用CT的暂态饱和等问题,我还没有考虑清楚。) \. ?- E B" v! d) C4 X0 x6 B0 T7 Y
1 m1 D" Z1 J6 l' D能把陈德树老师在《继电器》今年第13期上的文章可以发上来看看吗?很想看看。。。- |3 X8 t3 x# O* a1 B0 [" e
我把CIGRE的论文贴上来,和大家共享一下。7 H' Y3 h# V% J$ R v
可以重点看看第四页左半边中间的部分,那里提到了剩磁不会消失的事情。” 0 Z5 N& j/ a9 W! U) d& E5 j4 D% n : q* z( W! L W[ 本帖最后由 huanxiong417 于 2008-8-6 11:10 编辑 ]-%-90453-%-