1.一种基于差流计算的主变差动保护六角图矢量合成算法,其特征在于,包括以下步骤:S1、采集变压器各侧电流、电压相量:测量变压器各侧CT二次三相电流大小及相对于本侧A相电压的相位角;包括以下步骤:S101、高压侧:以高压侧A相电压 的相位角θ UHA 为基准,θ UHA =0°,测量A相电流矢量 的幅值I HA 及角度θ HA ,测量B相电流矢量 的幅值I HB 及角度θ HB ,测量C相电流矢量 的幅值I HC 及角度θ HC ;S102、中压侧:以中压侧A相电压的相位角θ UMA 为基准,θ UMA =0°,测量A相电流矢量 的幅值I MA 及角度θ MA ,测量B相电流矢量 的幅值I MB 及角度θ MB ,测量C相电流矢量 的幅值I MC 及角度θ MC ;S103、低压侧:以低压侧A相电压的相位角θ ULA 为基准,θ ULA =0°,测量A相电流矢量 的幅值I LA 及角度θ LA ,测量B相电流矢量 的幅值I LB 及角度θ LB ,测量C相电流矢量 的幅值I LC 及角度θ LB ;S2、双分支电流矢量合成;包括以下步骤:S201、以高压侧A相电压相位角θ UHA 为基准,θ UHA =0°,测量该侧分支1A相电流I A1 及角度θ A1 ,测量分支1B相电流I B1 及角度θ B1 ,测量分支1C相电流I C1 及角度θ C1 ,测量分支2A相电流I A2 及角度θ A2 ,测量分支2B相电流I B2 及角度θ B2 ,测量分支2C相电流I C2 及角度θ C2 ;S202、以高压侧A相电压的相位角θ UHA 为基准,θ UHA =0°, 为分支1测量的电流矢量,其与高压侧A相电压之间的夹角为θ A1 , 为分支2测量的电流矢量,其与高压侧A相电压之间的夹角为θ A2 ,两个分支A相电流矢量 与 之间的夹角为θ A1 -θ A2 ,根据余弦定理,两个分支合成后的电流矢量 的大小为 S203、根据余弦定理,可得电流矢量 的角度θ A ,S204、用S202、S203同样的方法求取B、C两相电流矢量 的大小 和角度θ B 、θ C ,其中, 为B相合成后的电流矢量, 为C相合成后的电流矢量;S3、横向矢量合成计算变压器单侧CT二次三相电流是否平衡;横向矢量合成计算变压器单侧CT二次三相电流是否平衡是指B、C相电流矢量 电流矢量 和为 若 与 相位相反,大小相等,则本侧三相电流平衡;横向矢量合成方法为:沿A相电流矢量反向画延长线,B、C两相电流矢量 在该延长线上的投影之和大小与A相电流矢量 大小相等,B、C两相电流矢量 在A相电流矢量延长线上的投影长度计算为: 其中 为A相电流矢量大小, 和 分别为B、C在A相电流矢量反向画延长线上的投影,θ A 为A相角度,θ B 和θ C 分别为B相、C相的角度;S4、纵向矢量合成计算差流是否合格;包括以下步骤:S401、三角转星30°角补偿矢量合成;S402、差流计算;S403、判断差流是否合格;三角转星30°角补偿矢量合成,包括以下步骤:S4011、计算A相的电流矢量合成的最终量 和夹角θ L ′ A , 为参与高中低三侧A相电流矢量合成的最终量, 和 之间的夹角为θ AC =θ LC -θ LA , 和 之间的夹角为θ 1 , 的角度θ′ LA 为 的角度减180°再加θ 1 ,即θ′ LA =θ LC -180°+θ 1 +30°;S4012、计算B相的电流矢量合成的最终量 和夹角θ′ LB , 为参与高中低三侧B相电流矢量合成的最终量, 和 之间的夹角为θ BA =θ LB -θ LA , 和 之间的夹角为θ 2 , 的角度θ L ′ B 为 的角度减180°再加θ 2 ,即θ′ LB =θ LA -180°+θ 2 +30°;S4013、计算C相的电流矢量合成的最终量 和夹角θ′ LC , 为参与高中低三侧B相电流矢量合成的最终量, 和 之间的夹角为θ CB =θ LC -θ LB , 和 之间的夹角为θ 3 , 的角度θ L ′ C 为 的角度减180°再加θ 3 ,即θ′ LC =θ LB -180°+θ 3 +30°;差流计算,包括以下步骤:S4021、算出三侧额定电流, 式中,S e 为变压器额定容量,U He 、U Me 和U Le 分别为高、中、低压侧额定电压;n H 、n M 和n L 分别为高、中、低压侧CT变比;S4022、使用标幺化二次矢量计算差流,高压侧得到的电流相量 与高压侧基准电流作比,得到标幺化的电流相量,中压侧得到的电流相量 与中压侧基准电流作比,得到标幺化的电流相量,低压侧的电流相量 与低压侧基准电流作比,得到标幺化的电流相量,标幺化的三相差流即为: 式中,I cdA 为A相差流,I cdB 为B相差流,I cdC 为C相差流, 在步骤S1中已测量得到,若涉及双分支供电情况,则此处电流矢量 代表经步骤S2求得的最终电流矢量;判断差流是否合格,包括以下步骤:S4031、引入制动电流, 以制动电流为横轴,差动电流为纵轴,建立坐标系;S4032、比率特性差流合格的判据为:I cd ≤K bl ×I zd +I cs ,式中,I cd 为A、B、C三相差动电流判定比率制动差流合格的判据对应的相差流,其中,A相差流I cdA 、B相差流I cdB 、C相差流I cdC 均已在步骤S4022中已测量得到,K bl 为比率制动系数,I zd 为A、B、C三相制动电流判定比率制动差流合格的判据对应的制动电流,其中,制动电流I zdA 、制动电流I zdB 、制动电流I zdC 均已在步骤S4031中已测量得到,I cd 和I zd 是A、B、C三相差动电流和制动电流的统称,I cs 为初始允许差流值,A、B、C三相差动电流和制动电流均满足比率制动差流合格的判据,则装置判定六角图测量正确,差流合格。
2.一种基于差流计算的主变差动保护六角图矢量检测装置,用于实现权利要求1所述的一种基于差流计算的主变差动保护六角图矢量合成算法,包括检测箱本体,其特征在于:所述检测箱本体的顶部安装有触摸屏,所述检测箱本体的内设置有三路电流矢量数据采集单元和三路电压矢量数据采集单元。
3.根据权利要求2所述的一种基于差流计算的主变差动保护六角图矢量检测装置,其特征在于:所述检测箱本体的一侧安装有蓝牙打印机。