1.一种变压器跳闸保护方法,其特征在于:包括,获取运行时变压器各相绕组首端和末端的稳定频段电流;若首端和末端的稳定频段电流不满足预先构建的变压器差动平衡方程,则判定变压器发生内部放电,获取放电发生时间和放电参数;其中,变压器差动平衡方程为变压器频域差动平衡方程,变压器频域差动平衡方程为各相绕组差流为零时的频域电流传递函数构成,每相绕组差流为零时的频域电流传递函数包括电流从该相绕组首端传递到末端情况下差流为零时的频域电流传递函数、以及电流从该相绕组末端传递到首端情况下差流为零时的频域电流传递函数;构建变压器频域差动平衡方程的具体过程为:采用变压器离线、且外部注入脉冲信号的方式,构建变压器各相绕组时域电流传递函数;其中,每相绕组时域电流传递函数包括电流从该相绕组首端传递到末端情况下的时域电流传递函数、以及电流从该相绕组末端传递到首端情况下的时域电流传递函数;根据变压器各相绕组时域电流传递函数,将首端和末端电流进行逆卷积,获得差流为零时各时域电流传递函数中的平衡系数;对平衡系数进行离散傅里叶变换,构建变压器频域差动平衡方程;若放电发生时间在端部电压过零点两侧、并且各放电参数均大于各自的阈值,则进行跳闸保护。
2.根据权利要求1所述的一种变压器跳闸保护方法,其特征在于:绕组时域电流传递函数,I d1 (n)=I S (n)h SM (n)+I M (n)I d2 (n)=I M (n)h MS (n)+I S (n)其中,n为采样点;I S (n)为首端S时域电流;I M (n)为末端M时域电流;h SM (n)为电流从首端S传递到末端M情况下的平衡系数;h MS (n)为电流从末端M传递到首端S情况下的平衡系数;I d1 (n)为电流从首端S传递到末端M情况下的差流;I d2 (n)为电流从末端M传递到首端S情况下的差流。
3.根据权利要求2所述的一种变压器跳闸保护方法,其特征在于:变压器频域差动平衡方程中差流为零时的频域电流传递函数为,0=I S (jω)H SM (jω)+I M (jω)0=I M (jω)H MS (jω)+I S (jω)其中,I S (jω)为首端S频域电流;I M (jω)为末端M频域电流;H SM (jω)为h SM (n)经过离散傅里叶变换后的频域形式;H MS (jω)为h MS (n)经过离散傅里叶变换后的频域形式;ω为频率。
4.根据权利要求1所述的一种变压器跳闸保护方法,其特征在于:若至少一相绕组首端和末端的稳定频段电流满足相应的差流为零时的电流传递函数,则判定该变压器发生外部扰动。
5.根据权利要求1所述的一种变压器跳闸保护方法,其特征在于:放电参数包括一个工频周期内的放电次数和放电强度。
6.一种变压器跳闸保护系统,其特征在于:包括,稳定电流获取模块:获取运行时变压器各相绕组首端和末端的稳定频段电流;内部放电判断模块:若首端和末端的稳定频段电流不满足预先构建的变压器差动平衡方程,则判定变压器发生内部放电,获取放电发生时间和放电参数;其中,变压器差动平衡方程为变压器频域差动平衡方程,变压器频域差动平衡方程为各相绕组差流为零时的频域电流传递函数构成,每相绕组差流为零时的频域电流传递函数包括电流从该相绕组首端传递到末端情况下差流为零时的频域电流传递函数、以及电流从该相绕组末端传递到首端情况下差流为零时的频域电流传递函数;构建变压器频域差动平衡方程的具体过程为:采用变压器离线、且外部注入脉冲信号的方式,构建变压器各相绕组时域电流传递函数;其中,每相绕组时域电流传递函数包括电流从该相绕组首端传递到末端情况下的时域电流传递函数、以及电流从该相绕组末端传递到首端情况下的时域电流传递函数;根据变压器各相绕组时域电流传递函数,将首端和末端电流进行逆卷积,获得差流为零时各时域电流传递函数中的平衡系数;对平衡系数进行离散傅里叶变换,构建变压器频域差动平衡方程;保护判断模块:若放电发生时间在端部电压过零点两侧、并且各放电参数均大于各自的阈值,则进行跳闸保护。
7.一种存储一个或多个程序的计算机可读存储介质,其特征在于:所述一个或多个程序包括指令,所述指令当由计算设备执行时,使得所述计算设备执行根据权利要求1至5所述的方法中的任一方法。
8.一种计算设备,其特征在于,包括:一个或多个处理器、一个或多个存储器以及一个或多个程序,其中一个或多个程序存储在所述一个或多个存储器中并被配置为由所述一个或多个处理器执行,所述一个或多个程序包括用于执行根据权利要求1至5所述的方法中的任一方法的指令。