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案例二:另一个更典型的例子是振荡闭锁逻辑中的静稳电流。启动前的负荷电流的大小直接影响振荡闭锁逻辑。当负荷电流大于静稳电流定值直接进入振荡闭锁,小于静稳电流定值经短时开放后进入振荡闭锁。如此重要、复杂的问题简单化、刚性化的处理很不恰当,用户反映这个定值很难确定,因此,存在很多不恰当、不合理的整定。
下面来柔性化处理这个特性。如图7(a)所示,将原来大于或小于定值这两区变为三个区:大于1.5倍定值进入振荡闭锁,小于0.5倍定值短时开放后进入振荡闭锁,在0.5~1.5倍定值之间为混沌区。在混沌区引入电压计算Ucosφ,如图7(b)所示,纵轴tKF为开放时间,横轴为Ucosφ,根据Ucosφ的大小改变短时开放时间,在功角φ接近0时,Ucosφ接近1,系统不容易失稳,开放时间延长至160ms;在功角φ接近90°时,Ucosφ接近0.7左右,系统容易失稳,开放时间缩短至30ms,这一改进极大地简化了用户的整定。
案例三:解决继电保护“快”与“准”之间的矛盾。
先说快,导致正序电压迅速降低的故障必须快速切除。最需要快速切除的是出口三相短路,其次是两相短路接地,而单相接地故障快的要求有所降低。所幸的是,需要快速切除的故障,其故障特征十分明显,非常容易快速地检测到故障,如通过突变量距离保护切除。
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