RCS-978和PST1200保护课件打印
继电保护基础知识

系统电压因短路故障而降低的时间,提高电力系统运行的稳定性。
3)灵敏性:是指继电保护对其保护范围内故障的反映能力。 4)可靠性:是指需动作时不拒动,不需要动作时不误动,这是继电保护装置 正确工作的基础。
三、10kV继电保护常用种类 1、电磁式继电器 GL系列反时限过流继电器、DL系列定时限过流继电器、DY系列电压继电器、 DS系列时间继电器。 2、微机式保护
(d)星形接线 (d)星形接线 A A B B C C (e)三角形接线 (e)三角形接线
NN LL
用于测量零序电压
B C (e)三角形接线 A B C a b c L N (f)中性点接有消谐电压互感器的星形接线 N
在星形接线的中性点接一只电压互感器也能起到消谐的作用。 该电压互感器也称为消谐电压互感器。
0.96
0.62
1.13
0.97
变压器的不正常工作状态:
1)由于外部短路引起的过电流;
(2)负荷长时间超过额定容量引起的过负荷; (3)油箱漏油造成的油面降低; (4)由于外加电压过高或频率降低引起的过励磁; 对于不正常工作状态,变压器保护也必须能够反应。发告警信号,或延时跳 闸。
三、变压器的保护配置
继电保护基础知识
广西浩天实业有限公司
继电保护基础知识
教学目的: 1、了解继电保护任务及基本要求
2、掌握PT、CT原理及二次接线方式
3、熟悉变压器保护配置,掌握变压器保护定值计算方法 4、熟悉线路保护配置
5、熟悉电动机保护配置
概
1、一次系统
述
发电厂和变电所中直接与生产和输配电能有关的设备称 为一次设备,包括:发电机、变压器、断路器、隔离开关、母线、 互感器、电抗器、移相电容器、避雷器、输配电线路等。由一次设 备连接的系统称为一次系统。 2、二次系统: 对一次电气设备进行监视、测量、操纵、控制和起保护 作用的辅助设备,称为二次设备,如:各种继电器、信号装置、测 量仪表、控制开关、控制电缆、操作电源和小母线等。由二次设备 连接成的回路称为二次回路或二次系统。
平衡系数的说明

差动保护平衡系数的意义计算方法1,差动保护的平衡原因差动保护的平衡主要是由于变压器各侧电压等级不相等,在两边同样功率的情况下,两侧的电流值不相等,同时由于互感器的选择是固定型号选择,所以会产生二次侧电流的不平衡,同时对于Y -△接线方式由于一次线电流存在相位差(30°),所以要对相位进行平衡。
2, 平衡系数Kph 的意义常规继电器采用绕组的多少来平衡保护二次电流的差别,同时通过电流互感器的接线方式(二次接成△-Y )来实现。
微机保护采用内部算法来实现包含角度,平衡系数在这里产生了。
就是微机保护用来进行两侧电流平衡计算系数(包括接线系数)3, 平衡系数Kph 的算法因为差动计算采用公式计算如:Ir=(I1+I2)/2,Iz=I1-I2,这个公式中的I1、I2为计算电流,并非互感器二次电流,互感器二次电流应该乘以1/Kph 才能得到这个值现在举例说明平衡系数的算法:1.南瑞RCS978的平衡系数就是互感器二次额定电流的倒数。
即:2.南自厂PST12001)当保护为Y/Y 接线时,互感器都接成Y 型K ph 1=31Kph 2=31KU KU 1122当保护为Y/Δ接线时,互感器都接成Y 型K ph 1=31K ph 2=KU K U 1122当保护为Δ/Y 接线时,互感器都接成Y 型K ph 1=1K ph 2=31KU KU 1122当保护为Δ/Δ接线时,互感器都接成Y 型K ph 1=1Kph 2=KU K U 11224, 接线方式6电流机器对应将IA 、IB 、IC 接到保护1侧的IA 、IB 、IC ,Ia 、Ib 、Ic 接到保护2侧的IA 、。
变压器差动保护原理及调试方法

制动电流I r
+-
i i
1
2
=2i1
++
差动电流I cd
i 1
i 2
≈2i1
制动电流I
++
i i
≈0
r
1
2
Icd
Icd
I set
(Ir<Ie区) 外故障特点区Icd内故I障set 特点
差动电流小 差动电流大
I cd
K
I r
(Ir≥I制e) 动电流大
I制动 电K流 I小
cd
r
变量
恒量
动作区
Iset
➢ 涌流波形偏于时间轴一侧,波形含有非周期 分量。
22:02
22
二、 差动保护的几个特殊问题(1)
如何识别涌流(1)
当变压器合闸于电源时,灵敏的差动保护可能误动。 为使差动保护躲过涌流,必须采取措施使保护能区分 涌流状况与故障状况。这就必须要提供某种形式来识 别涌流从而限制此时的差动保护动作。
可以从涌流的特点出发来找到识别的方法!
部流入差动回路
22:02
18
二、 差动保护的几个特殊问题(1)
空投变压器励磁涌流产生的原因(1)
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二、 差动保护的几个特殊问题(1)
空投变压器励磁涌流产生的原因(2)
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二、 差动保护的几个特殊问题(1)
空投变压器励磁涌流产生的原因(3)
➢涌流的波形、大小和持续时间主要取决于下列因素:
Ir
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二、 差动保护的几个特殊问题(1)
励磁涌流对差动保护的影响
空充变压器时,将产生励磁涌流,励磁涌流的 幅值可以达到8-10倍主变额定电流,而励磁涌流 是以单边的差流出现的,如此大的电流全部流 入差动回路,若不采取措施势必造成差动保护 误动。
(完整版)220kV主变停送电操作

7. 断开4#主变220kV侧开关
8. 4#主变110kV侧开关由热备用转冷备用
9. 4#主变220kV侧开关由热备用转冷备用
10.在4#主变三侧验明无电后作安措
2
完整的操作票
操作任务:4#主变系统由运行转检修
1. 合上27-2 2. 合上7-2 3. 退出245自投 4. 合上245 5. 检查245应合好 6. 检查203、204负荷分配 7. 断开204 8. 检查204应断开 9. 断开204控制开关
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完整的操作票
操作任务:4#主变系统由检修转运行
1. 投入4#主变RCS978保护屏跳高压侧母联压板 2. 投入4#主变RCS978保护屏跳中压侧母联压板 3. 投入4#主变RCS978保护屏跳低压侧分段压板 4. 投入4#主变RCS978保护屏启动失灵保护压板 5. 投入4#主变RCS978保护屏高压侧开关跳闸压板 6. 投入4#主变RCS978保护屏中压侧开关跳闸压板 7. 投入4#主变RCS978保护屏低压侧开关跳闸压板 8. 退出4#主变RCS978保护屏检修状态压板
9.投入RCS915母差保护屏失灵启动跳2204开关压板
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完整的操作票
操作任务:4#主变系统由检修转运行
10. 投入4#主变PST1200保护屏跳高压侧母联压板 11. 投入4#主变PST1200保护屏跳中压侧母联压板 12. 投入4#主变PST1200保护屏跳低压侧分段压板 13. 投入4#主变PST1200保护屏启动失灵保护压板 14. 投入4#主变PST1200保护屏高压侧开关跳闸压板 15. 投入4#主变PST1200保护屏中压侧开关跳闸压板 16. 投入4#主变PST1200保护屏低压侧开关跳闸压板 17. 退出4#主变PST1200保护屏检修状态压板
220kV 主变事故处理讲解PPT课件

根据故障推断现象
1、2#主变内部(外部)故障 2、222线路单相接地故障,保护拒动 3、222线路相间短路故障,保护拒动 4、221线路单相接地故障,保护拒动 5、221线路相间短路故障,保护拒动 6、220kV 北母母线单相接地故障,母差保护正确动作,2#主变
高压侧202开关拒动 7、220kV 北母母线相间短路故障,母差保护正确动作,2#主变
复合电压:为了提高后备保护的灵敏性,一般 保护电压量取低电压和负序电压,有的地方还 取零序电压,主变保护所有复合电压都取三侧 的电压量。
保护范围及动作特性
高压侧:
后备保护的动作特性:带方向的有三 个时限:T1h、跳母联;T2h、跳本 侧开关;T3h、跳主变三侧开关
不带方向的保护设置有三段时限,该 保护动作t3h跳母联200开关、 t4h 跳本侧开关 、t5h跳主变三侧开关。
保护范围:
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
带方向的(本站是由主变指向母线)
保护本侧的主变、母线及出线
不带方向的保护本侧的母线及出线、
主变甚至中低压侧的母线及出线
保护范围及动作特性
高压侧:
2、复合电压过流(相间后备)
保护范围:带方向的(本站是由主变指向母线) 保护本侧的主变、母线及出线
不带方向的保护本侧的母线及出线、
主变甚至中低压侧的母线及出线
CT)至主变中性点CT部分。 动作特性:瞬时跳三侧开关 (0 S动作) 特点:不受励磁涌流的影响,对单相
接地故障灵敏度高。
保护范围及动作特性
分差保护-某一相绕组的差动保护 保护范围:该绕组两侧差动CT范围内
(包括 CT) 动作特性:瞬时跳三侧开关 (0 S动作) 特点:(必须是单相式变压器)对相
220kV 综合自动化变电站
微机型变压器比率差动保护原理及其校验

了 Y 侧移相的方法,当在 Y 侧加载单相电流时,由式 (2-1) 其参与
差动运算的电流会缩小 3 倍,同时在其超前相会产生一反向的电
流。所以在实际校验中要采取措施进行处理,一是 Y 侧加载的单相
电流幅值要扩大 3 倍,二是要在 d 侧进行非试验相(超前相)电流 的补偿,使得非试验相的差动电流为零。
按上述方法求出第二点的差动动作电流 Icdd2 。
(5)计算
K1
的实际值(
K1
=
Icdd2 − Icdd1 ),验证 3Izd − 2Izd
0.5
倍的比
率系数。
(6)也可以根据所选的 Izdd 的数值代入式 (3-1) 求出对应
的动作电流 Icdd,确定要使比率差动动作需要在 d 侧 A 相加载电流
主要为:
(1)比率制动特性方程中的电流是以标幺值的形式表示的,所
以校验前需要计算出高、低压侧二次额定电流,计算结果可以与装
置中差动计算定值核对,应一致。而各侧所加载的电流幅值应为计
算出来的标幺值乘以各侧的额定电流。
(2)由于软件中采用了 d 侧移相的方法,当在 Y 侧加载单相电
流时,根据式 (2-3) 由于 Y 采取了消除零序电流的措施,其参与差
动运算的电流会缩小;在 d 侧加载单相电流时,根据式 (2-4) 其参
与差动运算的电流会缩小 3 倍,同时在其滞后相会产生一反向的电 流。可采取的措施:一是 d 侧加载的单相电流幅值要扩大 3 倍;二 是要在 Y 侧对应的滞后相加入与试验相幅值相同方向相反的电流,
这样
Y
.
侧零序电流 Ι
o
=
1
.
(Ι
ah
降低。设校验中取制动电流 Izd=3Ie 这一点,在高、低压侧分别加
变电站继电保护信息1主变保护

差动保护差 流异常
管理板/保护 板长期起动
检查二次回路接线,定值
管理板 / 保护板 CPU 板起 动元件起动时间超过10s 对 应 侧 TA 、 TV 回 路 异 常或采样回路异常
检查二次回路接线,定值
Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ 侧 TA 、 TV 异常
Ⅰ /Ⅱ /Ⅲ /Ⅳ 侧 TA断线
检查采样值、二次回路接线, 确定是二次回路原因还是硬 件原因 检查二次回路接线,恢复正 常后复位装置
22
1.
2. 3.
本侧电压退出对零序电压闭锁零序方向 过流的影响
• 当本侧TV检修或旁路代路未切换TV时,为 保证本侧零序电压闭锁零序方向过流的正 确动作,需投入‘本侧电压退出’压板或 整定控制字,此时它对零序电压闭锁零序 方向过流有如下影响: 1. 零序电压闭锁元件开放; 2. 方向元件输出为正方向即满足条件。
20
TV异常对零序电压、零序方向的影响
• 装置设有TV断线保护投退原则控制字来控制TV断 线时零序方向元件和零序电压闭锁元件的动作行 为。 • 若TV断线保护投退原则控制字为‘1’,当装置判 断出本侧TV异常时,方向元件和零序电压闭锁元 件不满足条件; • 若TV断线保护投退原则控制字为‘0’,当装置判 断出本侧TV异常时,方向元件和零序电压闭锁元 件都满足条件,零序电压闭锁零序方向过流保护 就变为纯零序过流保护。
当任一相差流大于差流报警定值的时 间超过10秒时发出差流异常报警信号, 不闭锁差动保护。 差流报警定值应避开有载调压变压器 分接头不在中间时产生的最大差流, 或其他原因运行时可能产生的最大差 流。
15
引起差动保护起动的差回路异常报警
差动保护起动后满足以下任一条件认为 是故障情况,开放差动保护,否则认为 是差回路TA异常造成的差动保护起动。
220kV_兴隆典型操作票(带格式)

兴隆220kV变电站典型倒闸操作票编写教师:李卫和于克玉党辉专业组长审核:韩冬变电及调度运行实训室2009年10月兴隆变电站正常运行方式1、接线方式:220kV系统:采用双母线接线,接兴党线、兴姚线、长兴Ⅰ线、长兴Ⅱ线4条线路和#1、#2两台主变。
110kV系统:采用双母线接线,接隆南线、隆党线、隆姚线、姚家Ⅱ线4条线路和#1、#2两台主变。
10kV系统:采用单母线分段接线,接隆井线、隆研线、隆秀C线、隆研Ⅰ线、隆秀D线5条出线,#1、#2两台主变,#1、#2两台站用变和#1、#2、#3、#4四台电容器。
2、正常运行方式:220kV 系统:220kVⅠ母线:兴党线213开关、长兴Ⅰ线212开关、#1主变220kV侧201开关、220kVⅠ母线PT运行220kVⅡ母线:兴姚线214开关、长兴Ⅱ线211开关、#2主变220kV侧202开关、220kVⅡ母线PT运行220kVⅠ、Ⅱ母线经220kV母联200开关并列运行。
110kV 系统:110kVⅠ母线:#1主变110kV侧101开关、隆南线111开关、隆党线112开关、110kVⅠ母线PT运行。
110kVⅡ母线:#2主变110kV侧102开关、隆姚线113开关、110kVⅡ母线PT运行,姚家Ⅱ线114开关热备用110kVⅠ、Ⅱ母线经110kV母联100开关并列运行。
10kV 系统:10kVⅠ段母线:#1主变10kV侧005开关、隆井线003开关、隆研线004开关、隆秀C线006开关、#1站用变013开关、#1电容器001开关、10kVⅠ段母线PT运行;#2电容器002开关热备用;备用#4出线008开关、备用#5出线009开关、备用#6出线010开关、备用#7出线011开关、备用#8出线012开关冷备用。
10kVⅡ段母线:#2主变10kV侧024开关、隆研Ⅰ线018开关、隆秀D线019开关、#2站用变023开关、#3电容器016开关、10kVⅡ段母线PT运行;#4电容器017开关热备用;备用#11出线021开关、备用#12出线022开关冷备用。
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RCS-978和PST1200保护调试的介绍RCS-978和PST1200保护是我省目前采用较多的两套国产的主变微机保护。
今天我们针对这些情况对RCS-978和PST1200保护中的几种主要功能保护的调试方法作一下简要的介绍。
对于220KV的主变保护一般配置有:主保护(差动速断、比率差动、谐波制动功能,CT断线闭锁功能)、高压侧后备保护[包括:复合电压(方向)过流保护、零序(方向)过流保护、间隙电流电压保护、过负荷保护、过负荷闭锁调压、起动风冷,TV断线等功能],中压侧后备保护[包括:复合电压(方向)过流保护、零序(方向)过流保护、间隙电流电压保护、过负荷保护、闭锁调压、起动风冷,TV断线等功能],低压侧后备保护[(复合电压)过流保护,过负荷保护,TV断线等功能],下面重点介绍几种试验过程中较为经常碰到问题的保护。
一、差动保护1、比率差动(1)RCS-978对变压器接线组别的补偿变压器各侧电流互感器采用星形接线,二次电流直接接入本装置。
电流互感器各侧的极性都以母线侧为极性端。
变压器各侧TA二次电流相位由软件调整,装置采用Δ->Y变化调整差流平衡,这样可明确区分涌流和故障的特征,大大加快保护的动作速度。
对于Y0/Δ-11的接线,其校正方法如下:Y0侧:IA’=(IA-Io);IB’=(IB-Io);IC’=(IC-Io)△侧: Ia'=(Ia - Ic)/3 Ib'=(Ib - Ia)/3Ic'=(Ic - Ib )/3IA’、IB’、IC’为Y侧调整后的电流Ia’、Ib’、Ic’为△侧调整后的电流(2)PST-1200对变压器接线组别的补偿PST-1200采用的是常规的补偿方式,变压器各侧电流存在的相位差由软件自动进行校验,变压器各侧均采用CT星形接线,各侧的CT 极性均指向母线(前提),用软件进行相位校正时,PST-1200选用变压器Y→△形侧校正的原理,且差动保护的所有计算均以高压侧为基准。
对于Y0/△—11的接线,其校正方法如下:Y0侧:IA’=(IA-IB)/3;IB’=(IB-IC)/3;IC’=(IC-IA)/3△侧:Ia'=Ia Ib'=Ib Ic'=IcIA’、IB’、IC’为Y侧调整后的电流Ia’、Ib’、Ic’为△侧调整后的电流* 上述两种补偿方式的不同,主要是励磁涌流闭锁差动元件方式的不同,RCS-978保护差动元件采用的是按相闭锁,即某一相具有涌流特点,仅闭锁该相的差动元件,这种相位补偿方式对于空投主变于内部故障时,可以达到快速切除故障的作用。
而PST-1200保护及常规的微机保护,差动元件中某一相具有涌流特点,闭锁三相的差动元件。
RCS-978保护在实际的运行中,可能出现空投主变(内部实际无故障)误动的情况,这种情况主要与合闸时的电压初相角有着较大的关系,当初相角为0度时,此时的涌流最大,可达到6~8倍的额定电流,而初相角为90度时,变压器即进入稳态,为最理想的合闸条件。
当遇到这种情况,一般先通过调取故障录波,(故障录波波形可查看到某一相电流二次谐波分量较小,因二次制动谐波系数整定较大,从而出现闭锁不住的现象),确认无故障后,再试送一次,一般可送电成功。
1.2调试方法调试中,RCS-978保护比率差动采用的是标么值算法,PST-1200保护比率差动采用的是有铭值算法(主要是从差动启动门坎及比率制动的动作特性得出的不同计算办法),下面分别说明RCS-978:1)RCS-978变压器差动保护额定电流及及平衡系数的算法下面以实际例子说明检验方法。
定值输入: 系统参数: 变压器容量整数部分: 180MV A 变压器容量小数部分: 0MV A TA 二次额定电流: 5A I 侧一次电压:220kVII 侧一次电压: 115kV III 侧一次电压: 10.5kV IV 侧一次电压: 0kV变压器接线方式: 2主保护定值: I 侧TA1原边: 1200A II 侧TA2原边: 1250A III 侧TA3原边: 3000A表中*、**所指的内容计算出后可与装置中与“保护状态”中的“差动计算定值”项进行核对,应一致。
以下检验以此为基础。
**所指的内容为装置自动计算得到,方法可参考说明书的附录。
所用公式:ee eU S I 31=,TAe en I I /12=。
2)RCS-978变压器差动保护特性曲线及动作方程动作方程:Id>0.2Ir+Icdqd Ir<=0.5IeId>Kbl(Ir-0.5Ie)+0.1Ie+Icdqd 0.5Ie <Ir<=6Ie Id>0.75(Ir-6Ie)+Kbl*5.5Ie+0.1Ie+Icdqd 0.5Ie <Ir<=6Ie Id=|I1+I2+ (Ii)Ir=1/2(|I1|+|I2|+……+|I i|)3)调试方法(以变压器为Y0/△—11的接线为例,其中各侧CT为星形接线且极性均指向母线)(A)差动启动门坎值:(1)采用AB相(即A进B出)或BC相、CA,此时无零序分量电流,加入值与计算值相等。
当从变压器△侧加入单相电流后,进行差动元件的电流只有加入电流的1/√3,单相加入法,加入值应为计算值的√3倍,K∆djx= √3 (变压器△侧单相法)。
(B)比率制动系数的校验:从比率差动保护的动作特性,可以求得各段不同制动系数下各侧应加入的电流值,具体算法如下:假设定值为:Ie1=1.96, Ie2=3.61, Ie3=16.5(计算可得)Icdqd=0.3Ie(差动启动定值), Kbl=0.5(比率差动制动系数定值)采用标么值算法, (从动作特性曲线求得)以变压器两侧做比率制动为例,则:Id*=I1*- I2*, Ir*= 1/2(I1*+ I2*)----------------(W)①当Ir*为0.5(拐点1)时Id*=0.2Ir*+Icdqd*=0.1+0.3=0.4同时将式(W)代入上式,可得I1*- I2*=0.4, I1*+ I2*=1.0即: I1*=0.7, I2*=0.3②当Ir*为1.5(在制动系数为0.5的线段上)时Id*= Kbl(Ir*-0.5)+0.1+Icdqd* =0.5*1.0+0.1+0.3=0.9同时将式(W)代入上式,可得I1*- I2*=0.9, I1*+ I2*=3.0即: I1*=1.95, I2*=1.05③当Ir*为6(拐点2)时Id*=Kbl(Ir*-0.5)+0.1+Icdqd*=0.5*5.5+0.1+0.3=3.15同时将式(W)代入上式,可得I1*- I2*=3.15, I1*+ I2*=12即: I1*=7.575, I2*=4.425④当Ir*为6.5(在制动系数为0.75的线段上)时Id*=0.75(Ir*-6)+Kbl*5.5+0.1+Icdqd*=0.75*0.5+0.5*5.5+0.1+0.3=3.525同时将式(W)代入上式,可得I1*- I2*=3.525, I1*+ I2*=13即: I1*=8.263, I2*=4.738上述得出的数值均为标么值,如何转换为各侧实际加入的电流的值,以表格表示为表(一)表(二)(做高中压侧比率制动)表(三)(做高低压侧比率制动)*强调一点:做各侧的的比率制动时,在通入各侧电流之前,应先将各侧接地点拆除,若在开关端子箱处分别接地,断开各侧至开关端子箱电流回路,,若在保护屏处一点接地,则解开各侧电流之间的接地连接线,以免因电流的环流影响试验的数值,这对各种主变保护在试验时都有同样的要求。
PST-1200:1)PST-1200对各侧电流互感器型号及变比误差的解决措施本保护根据三侧额定电压和三侧TA变比及变压器绕组接线方式自动调整电流平衡,本保护目前只支持Y/△-11的补偿方式。
高压侧绕组为Y;高压侧绕组为△型,高压侧平衡系数为1 ;中压侧绕组为Y型,中压侧平衡系数为;中压侧绕组为△型,中压侧平衡系数为**M C T M D YH C T H D Y;低压侧绕组为Y型,低压侧平衡系数为;低压侧绕组为△型,低压侧平衡系数为**LC T LD YH C T H D Y;2)PST-1200变压器差动保护特性曲线及动作方程IcdIzd3Izd IzddIcdd差动保护动作特性曲线动作方程:两侧差动:Icdd =|I1+I2|;Izdd =max(|I1|,|I2|);三侧差动:Icdd =|I1+I2+I3|;Izdd =max(|I1|,|I2|,|I3|);四侧差动:Icdd =|I1+I2+I3+I4|;Izdd =max(|I1|,|I2|,|I3|,|I4|);五侧差动:Icdd =|I1+I2+I3+I4+I5|;Izdd = (|I1|+|I2|+|I3|+|I4|+|I5|)/2;(1)Icdd≥Icd(2)Izdd<=Izd或3Izd>Izdd>Izd Icdd-Icd≥K1*(Izdd-Izd)或Izdd>3Izd Icdd-Icd- K1*2Izd≥K2*(Izdd-3Izd) 其中: I1为I侧电流;I2为II侧电流;I3为III侧电流;I4为IV侧电流;I5为V侧电流;Icd为差动保护电流定值;Icdd为变压器差动电流;Izdd为变压器差动保护制动电流,Izd为差动保护比率制动拐点电流定值,设定为高压侧额定电流值;K1,K2为比率制动的制动系数,软件设定为K1=0.5,K2=0.7;3)调试方法(以变压器为Y0/△—11的接线为例,其中各侧CT为星形接线且极性均指向母线)(A)差动启动门坎值:PST-1200在差动保护的动作特性曲线图上所示的各个量都是归算到高压侧的,而平衡系数计算也是归算到高压侧的,因而各侧的差动启动门坎值为Icd/K,K为各侧的平衡系数。
(B)比率制动系数的校验:从比率差动保护的动作特性,可以求得各段不同制动系数下各侧应加入的电流值,具体算法如下:假设定值为:KH=0.577,KM=0.319,KL=0. 239采用有铭值算法, (从动作特性曲线求得)以五侧变压器中的两侧做比率制动为例,则:Icdd=I1- I2, Izdd = 1/2(I1+ I2)----------------(W)①当Izdd为Izd (拐点1)(为高压侧额定电流值)时Icdd = Icd=0.98,Izdd=Izd=1.97同时将式(W)代入上式,可得I1- I2=0.98, I1+ I2=3 .94即: I1=2 .46, I2=1 .48②当Izdd为1 . 5Izd (在制动系数为0.5的线段上)时Icdd=Icd+K1*(Izdd-Izd)=0 .98+0 .5*0 .5*1 .97=1 .47Izdd=1 . 5Izd=2.955同时将式(W)代入上式,可得I1- I2=1.47, I1+ I2=5.91即: I1=3 .69, I2=2 .22③当Izdd为3Izd (拐点2)时Icdd=Icd+K1*(Izdd-Izd)=0 .98+0 .5*2*1 .97=2 .95Izdd=3Izd=5 .91同时将式(W)代入上式,可得I1- I2=2 .95 I1+ I2=11.82即: I1=7.385, I2=4 .435④当Izdd为3.5Izd ( (在制动系数为0.7的线段上)时Icdd=Icd-K1*2Izd+K2*(Izdd-3Izd)=0.98*0.5+2* 1.97+0.75*0.5*1.97=3.69Izdd=3 .5Izd=6 .9同时将式(W)代入上式,可得I1- I2=3 .69 I1+ I2=13.8即: I1=8.745, I2=4 .76上述得出的数值均为归算至高压侧的值,如何转换为各侧实际加入的电流的值,以表格表示为表(一)表(二)(做高中压侧比率制动)表(三)(做高低压侧比率制动)。