Y_d11组别变压器差动保护误动事故分析

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对主变压器差动保护误动作造成事故分析

对主变压器差动保护误动作造成事故分析

对主变压器差动保护误动作造成事故分析【摘要】文章主要对主变压器差动保护定值计算、保护装置的试验、主变压器差动回路二次接线及可能引起保护动作的其它原因进行了全面、细致的分析,指出了保护动作的原因并加以改正,使机组顺利的恢复了生产。

【关键词】变压器差动保护误动事故分析1.概况主变压器是发电厂中十分贵重也是重要的设备供电元件,它的故障将对电厂供电可靠性和正常运行带来严重影响。

因此,必须根据主变压器容量和重要程度装设性能良好、工作可靠的继电保护装置。

差动保护是主变压器重要保护之一,也是主变压器的主保护。

某发电厂1#机组在进行切换给水泵时,引起主变压器差动保护动作,造成停机停炉的严重事故。

2.主变差动保护的说明发变组保护采用许继生产的WFB—100微机型发变组保护装置,其中主变压器保护采用比率制动式差动保护,能反应主变压器内部相间短路故障、高压侧单相接地短路及匝间层间短路故障等,保护采用二次谐波制动原理,用以躲过变压器空投时励磁涌流造成的保护误动作。

差动保护动作方式: IOP >IOP.0(Ires<Ires.o时)IOP /IOP.0+S(Ires2Ires.o)(Ires>Ires.o时)满足上述两个方程式差动元件动作,式中:IOP 为差动电流,IOP.O为差动最小动作电流整定值,Ires 为制动电流,Ires.o为最小制动电流整定值,S为比率制动系数,各侧电流指向变压器为正方向。

3.对可能引起主变压器差动保护动作原因的分析3.1首先对主变压器差动保护整定值计算的分析3.1.1差动最小动作电流计算主变压器有关参数及电流互感器变比:240000KVA/220KV 242+2 2.5%/15.75KV 接线方式 Y/Δ—11 各侧电流互感器变比如图一所示。

由此可以计算出:变压器低压侧一次额定电流为8798A,变压器低压侧二次电流3.66A。

乘以低压侧平衡系数后为 4.13A。

差动最小动作电流一般取变压器额定电流的30%—50%,本差动保护实际取额定电流的40%,所以,最小动作电流为1.652A ,实际整定为1.65A。

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案近年来,随着电力系统的不断发展,变压器的应用已经越来越广泛,尤其是 110kV变压器的使用越来越普遍。

同时,变压器的使用不可避免地会遇到保护误动等问题,这些问题会对电网的正常运行造成一定的影响。

本文将对一次 110kV 变压器保护误动事故进行分析,并提出相应的处理方案。

一、事故概述2019 年 10 月,某 110kV 变压器相关保护误动,导致电网受到一定的影响。

经过调查,认为此次事故是由保护误动引起的,主要原因如下:1. 动作规则问题此次保护误动的主要原因是变压器差动保护动作规则存在问题。

在系统运行过程中,该变压器的差动保护出现了误动,当时的负荷并不大,但仍然导致了电网受到了一定的影响。

2. 保护参数设置问题另外,该变压器差动保护的参数设置也存在问题。

在保护参数设置方面,需要根据变压器的实际情况进行合理设置,以确保保护系统在工作时能够正常运行。

而在此次事故中,保护参数设置不合理,导致保护系统误动。

二、处理方案为防止类似问题再次发生,需要采取相应的措施,以确保整个电网的正常运行。

具体措施如下:针对此次保护误动事故,需要对保护动作规则进行优化。

需要充分了解变压器的运行情况,合理设置差动保护的动作规则,确保保护系统在运行过程中不会出现误动等问题。

对于 110kV 变压器来说,保护参数设置非常重要,需要根据实际情况进行合理设置。

可以参考相关标准或者根据经验进行设置,但一定要确保保护参数的合理性。

3. 强化差动保护测试为了确保差动保护在运行过程中的准确性,需要对其进行定期测试和校准。

需要明确测试时间,组织专业人员进行测试,以确保差动保护系统的准确性和可靠性。

4. 加强人员培训为了避免保护误动等问题的发生,需要加强人员的培训。

需要对相应的运维人员进行培训,提高其对保护系统的认识和理解,同时,也需要提高其对电网运行的敏感度,以便在发生问题时及时处理。

Y_d11组别变压器差动保护误动事故分析_郑炳坤

Y_d11组别变压器差动保护误动事故分析_郑炳坤

收稿日期:2010-01-04Y ,d 11组别变压器差动保护误动事故分析郑炳坤(漳州市南一水库管理局,福建南靖 363605)摘要:该文对南一变电站2台Y ,d11组别变压器先后发生差动保护误动事故进行详细分析,根据误动原因提出解决办法,同时总结经验教训,避免类似事故发生。

关键词:Y ,d11变压器;差动保护误动作;南一变电站中图分类号:TM 403.5 文献标识码:B 文章编号:1002-3011(2010)02-0075-021 误动过程南一变电站根据负荷发展需要,投建2台Y ,d11变压器,采用LCD 一4型差动继电器(许昌继电器厂生产的电力变压器专用差动继电器,可确保变压器在正常工作或外部故障时不会发生误动)完成差动保护。

2台变压器在分别进行冲击实验后投入试运行,先后发生差动保护误动作。

其中1#变压器在低压侧馈线发生外部短路时差动保护动作,在1#变压器发生故障退出运行后,部分负荷转移到2#变压器,此时2#变压器发生过载,紧接着2#变压器差动保护动作。

2 Y ,d11变压器差动保护的各种接线及误动原因分析 检查2台主变压器,没有发现任何异常。

根据误动情况,基本上可以判断是主变差动保护二次接线问题。

图1图22.1 Y ,d11变压器差动保护的正确接线为找出误动原因,先就其差动保护的正确接线进行如下分析:“图1”和“图2”是实际工作中常用的正确接线方式。

图中I ·A1、I ·B1、I ·C1和I ·A2、I ·B2、I ·C2为高压侧一次电流和二次电流,I ·a1、I ·b 1、I ·c1和I ·a2、I ·b2、I ·c2为低压侧一次和二次电流,差动回路从高压侧引来的电流I ·A B2=I ·A2-I ·B2、I ·BC2=I ·B2-I ·C2、I ·CA2=I ·C2-I ·A2,流过差动继电器的电流为I ·cd1、I ·cd2和I ·cd3。

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案引言在电力系统中,变压器是承担电能传递与转换的重要设备,其保护工作对电网的安全运行具有至关重要的意义。

在实际运行过程中,110kV变压器保护误动事故时有发生,严重影响了电网的安全稳定运行。

如何对变压器保护误动事故进行分析,并制定合理的处理方案,是当前电力系统运行中亟待解决的问题。

110kV变压器保护误动事故是指在变电站运行中,由于各种原因造成变压器保护装置误动而导致的异常情况。

其主要的表现有以下几个方面:1. 变压器跳闸频繁:由于保护误动,变压器跳闸频繁,严重影响了电网的供电能力和稳定运行。

2. 保护动作不准确:变压器发生故障时,保护装置动作不准确,不能及时切除故障,导致变压器继续运行,造成故障扩大。

3. 张保护误动:由于保护设备本身的缺陷或操作不当,造成变压器保护误动,切断正常的供电。

4. 对地故障保护误动:由于基波过载、负载变化等原因,地故障保护误动,导致变压器跳闸,影响电网正常运行。

以上种种异常情况都说明了110kV变压器保护误动事故的严重性和危害性。

110kV变压器保护误动事故的原因主要有以下几个方面:1. 保护设备本身存在缺陷:保护设备故障或设定值不合理,导致保护误动。

2. 运行条件不稳定:电网运行条件不稳定,引起保护装置的动作不准确。

3. 人为操作不当:保护装置操作不当、设定参数错误等也会引起保护误动。

4. 其他外部原因:如环境条件、外部干扰等也可能导致保护误动。

为了有效应对110kV变压器保护误动事故,需要从设备、操作、管理等多个方面进行综合处理。

具体包括以下几个方面:1. 完善保护装置的设备检修制度:定期对变压器保护装置进行检修和维护,确保其正常运行。

2. 健全操作规程和操作流程:建立健全的操作规程和流程,规范操作人员的操作行为,避免人为操作不当导致保护误动。

3. 加强对变压器保护装置的培训:加强对变压器保护装置的培训,提高操作人员的技能和知识水平,确保其能够正确操作保护装置。

变压器差动保护误动原因与对策分析

变压器差动保护误动原因与对策分析

变压器差动保护误动原因与对策分析摘要为了恰当应对由变压器差动保护误动现象的产生,避免给整个电力系统的正常运转带来不必要的麻烦,文章首先对差动保护的原理进行了介绍,并从电流不平衡和励磁涌流等两个方面进行了认真的探讨,并找到了解决问题的对策。

关键词变压器差动保护误动;原因;对策在我国社会主义市场经济建设过程中,电力系统是其中最重要的能源系统。

而在整个电力系统中,电力变压器故障是造成整个电力系统故障的一个非常重要的原因。

为了避免电力变压器产生不必要的故障,影响整个电力系统的可靠性和安全性,人们采取了各种办法对电力变压器进行保护,其中对电力变压器进行差动保护是当前普遍采取的重要措施。

但是,在运行过程中,由各种原因导致的电流不平衡、励磁涌流等问题常常引发差动保护发生误动,而差动保护误动常常给整个电力系统的正常运转带来不必要的麻烦。

因此,大力加强对电力变压器差动保护异动原因的研究,寻找恰当的对策就具有了非常重要的现实意义。

1 电力变压器差动保护的原理电力变压器差动保护是电力变压器保护的主保护,是在循环电流理论基础上建立的保护系统。

通常状况下,在电力变压器的两端分别安装电流互感器,然后将电流互感器和差动继电器进行并联,如果电力变压器正常进行工作或者差动保护区域外部发生故障时,电力变压器两端电流互感器的二次电流在数值上相等,在方向上相反,这样就不会在差动继电器内部产生动作电流,因此,差动继电器也就不会产生动作,差动保护就不发生。

如果电力变压器工作不正常或者差动保护区域内部发生故障,就会导致两端电流互感器的二次电流不平衡,从而引发差动继电器内部产生动作电流,引发差动继电器进行动作,从而实现对电力变压器的差动保护。

2 电力变压器差动保护发生误动的原因分析2.1 由电流不平衡引发电力变压器差动保护发生误动在电力变压器正常运行或者差动保护区域内部没有发生故障时,由于各种原因,常常会导致电力变压器两端电流互感器二次电流不平衡现象的出现,在这样的情况下,差动继电器内部就会产生动作电流,导致差动继电器发生误动。

变压器差动保护误动原因分析报告报告材料

变压器差动保护误动原因分析报告报告材料

变压器差动保护误动原因分析前言国内35kv及以下的变电所中,普遍采用的保护是以分立式继电器构成的。

其最大的特点是二次回路构成简单、直观明了、经济、可靠。

当电力系统发生故障时,就会伴随着电流突增、电压突降以及电流与电压间相位差角发生变化,这些基本特点就构成了各种不同原理的继电保护装置[1]。

作为变压器主保护的纵联差动(简称差动)保护,正确动作率始终在50%一60%徘徊,这对变压器的安全和系统的稳定运行很不利。

造成“原因不明”的变压器不正确动作是多方面的,设计研究、制造、安装调试和运行维护部门都有或多或少的责任,虽然实际工作中各个相关的制造厂家都在不断的改进技术提高动作的可靠性,但是变压器差动误动事例仍然为数不少[2]。

本文的目的在于总结自己的经验并与同行交流讨论,共同为提高变压器差动保护装置运行水平而努力。

2 差动保护误动的原因分析2.1 励磁涌流引起变压器差动保护误动变压器励磁涌流的特点是正常运行情况下其值很小,一般不超过变压器额定电流的3%一5%,变压器工作在磁通的线性段OS,如图1。

铁芯未饱和,其相对导磁率μ很大,变压器绕组的励磁电感也很大。

当发生外部短路时,由于电压下降,励磁电流更小,因此这些情况下对励磁电流的影响一般可以不考虑[3]。

图1 Φ= f (I) 和u = f (I) 的关系曲线当变压器空投或故障切除后电压恢复时,由于变压器铁心中的磁通急剧增大,使铁心瞬间饱和,相对导磁率接近1,变压器绕组电感降低,伴随出现数值很大的励磁涌流,包含有很大成分的非周期分量和高次谐波分量,并以二次谐波为主,其数值可以达到额定电流的6~8倍以上,出现尖顶形状的励磁涌流,如图2,在起始瞬间励磁涌流衰减很快,对于一般中小型变压器,经0.5 ~1s后,其值不超过额定电流的0.25~0.5倍,大型变压器励磁涌流的衰减速度较慢,衰减到上述值要2~3s,既变压器的容量越大衰减越慢,同时励磁涌流波形出现间断,有间断角,此电流流入差动继电器,可能引起保护装置误动[4]。

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案摘要:本文针对一次电业公司的110kV变压器保护误动事故,进行了详细的分析和处理方案的制定,旨在提高电力系统设备的可靠性和稳定性,减少类似意外的发生。

一、事故概述某电业公司的一个110kV变压器,日常运行正常,但在夜间巡检中发现保护装置误动,变压器停运3小时后恢复正常。

经故障分析,确认误动原因为保护装置本身问题。

二、误动原因分析1.保护装置调校不当110kV变压器的保护装置是针对变压器过载、短路、接地等故障进行的保护,并为整个变电站提供保护,保护装置必须做好调校工作,一旦保护装置的参数不当,便会引发误动。

2.保护装置间互相影响保护装置种类繁多,且各自具有特定的功能,但是这样也必然会出现各保护装置之间的影响,一旦受到其他保护装置的干扰,也可能会引起误动。

3.保护装置设备老化保护装置是110kV变压器保护系统的重要组成部分,长时间的运行和使用会导致装置的老化,从而引起增量误差,进一步引发误动。

三、处理方案制定1.加强设备维护保护装置的老化是误动的主要原因之一,因此,应加强对设备的维护,及时更换过时的设备。

2.严格检验保护装置参数保护装置的参数是误动的另外一个主要原因,因此,建议每半年对保护装置的参数进行检验,确保其正常。

3.增强人员培训保护装置的操作人员必须接受充分的培训,学习调整、维护和检查保护装置的方法和技巧,提高操作人员的技术水平。

4.定期巡检设备为了及时发现保护装置的问题,并减少操作人员的工作失误,应定期对设备进行巡检,发现异常情况及时进行处理。

综上所述,应采取多种措施来降低保护装置误动的风险,包括加强设备维护,严格检验保护装置参数,增强人员培训和定期巡检设备等,有效的预防和处理措施能够提高电力系统设备的可靠性和稳定性,减少类似意外的发生。

变压器差动保护误动原因及防范措施

变压器差动保护误动原因及防范措施

变压器差动保护误动原因及防范措施摘要:本文在分析差动保护原理的基础上,通过实例介绍了发生差动保护误动作的具体原因,并提出防止误动的有效措施。

关键词:电力系统;差动保护;二次回路;空载运行;误动作Abstract: based on the analysis of the basis of the principle of differential protection, this paper happen differential protection misoperation of the specific reasons, and puts forward the effective measures to prevent the misoperation.Key words: electric power system; Differential protection; The secondary circuit; No-load running; misoperation1 前言变压器差动保护用于反映变压器绕组的相间短路,绕组的匝间短路故障,中性点接地故障及引出线的相间短路故障,中性点接地侧引出线的接地故障。

在正常运行情况下,流过差动保护差动继电器的不平衡电流应为零,因此差动保护不动作,然而由于变压器种种运行引起不平衡电流,使得差动整定动作电流加大,从而降低保护灵敏度。

随着大容量机组、新建变电站陆续投入电网运行,电力系统不断增大,继电保护的原理结构也越来越复杂。

差动保护具有其独特的优点,被广泛应用于变压器的主保护。

由于自然灾害或人为的因素,如保护定值整定错误、二次回路接线不规范、电流互感器极性接反等,造成变压器差动保护误动作的情况时有发生,使用户大面积停电,影响电网的安全稳定运行。

但变压器在空载运行的状态下,因差动电流二次回路出现两点接地,也会导致差动保护的误动作,此类安全隐患值得我们在今后的工作中加以高度重视和防范。

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2 Y , d11 变压器差动保护的各种接线及误 动原因分析
检查 2 台主 变压 器 , 没 有 发现 任何 异 常 。 根 据误 动情 况 , 基本上可以判断是主变差动保护二次接线问题 。
图1 收稿日期 :2010 -01 -04
图2
2.1 Y , d11 变压器差动保护的正确接线
为找出误动原因 , 先就其差动 保护的正确接线进 行如下
(3) 每年例行设备年检时 , 应对差动 保护二次回 路进行 调整试验 。 日常维 护 工作 中 , 应 定 期检 查 差 动保 护 二次 回 路 , 保证设备的安全运行 。
作者 简介 :郑 炳坤(1975 -), 男 , 福 建 南 靖 人 , 工 程 师 , 从事电站生产管理工 作 。
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I AB2与 Ia1 同相位 , 但低压侧和同 侧电流 互感器 之间为 Y , y 6
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接线 , I a2与 Ia1 相位 相反 , 即 I AB2 与 Ia2 相位 相反 。 当发 生外
部短路故障 时 , 差 动继 电器 上流 过 了两 倍短 路 电流 的 二次
值 , 差动保护动作 。 若此时发生内部故 障 , 变压器低 压侧电
低压侧 “ CT” 采用 “ 图 1” 方 式 。 其 高压 侧电 流互 感器 一 、
二次之间为 Y , d5 接线组别 , 高压侧同低压侧的一次电流为
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Y , dll 接线组别 , IAB2 与 IA2 相位相反 , 而 低压侧电流 互感器
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一 、 二次之间为 Y , yl2 接线 , I a2 与 Ia1 同 相位 , 即 IAB2 与 Ia2
2010 年第 2 期 水 利 科 技
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=IBC2 -Ib2 =IBc2 -Ib2 、 I cd3 =ICA2 -Ic2 =ICA2 -Ic2 , 为 两侧电
流值的代数差 , 保护装置不动作 。 内部故障时 , 变 压器低压
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侧电流方向和正常时相反 , 流过差动继电器的电流 I cd1 =IAB2
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-Ia2 =IAB2 +Ia2 、 Icd2 =IBC2 -Ib2 =IBc2 +Ib2 、 Icd3 =ICA2 -Ic2 =
ICA2 +Ic2 , 为两侧短路电 流的代 数和 , 保护 装置 可靠 动作作
用于跳闸 , 保护变压器 。
较普遍 , 工程人员照搬了 过来 。
3 解决办法
找到原 因后 , 将 1 #变压 器的 接线 改为 “ 图 1” 标 准接 线 , 将 2 #变压器的接线改为 “图 2” 接线 方式 。 再 次投入 2 台变压器 , 并将主变差动 保护跳闸回路压板断开 , 暂 退出差 动保护 , 在低压侧带负荷后 , 进行了六 角图测试 , 并 测量其 不平衡电流 。 确认接线无误 , 重新将 2 台 变压器正式 投入运 行 。 运行情况良好 。
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相位 ;低压侧 和同 侧电 流互 感器 之间 为 Y , y 0 接 线 , I a2 与
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I a1同相位 , 所 以 IAB2 与 Ia2 同相位 (见图 3)。 正常 和外 部故
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障时 , 流过差动继电器的电流 Icd1 =IAB2 -Ia2 =I AB2 -Ia2 、 I cd2
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相位相反 。 当变压器过载 时 , 差动 继电器上流过两倍 过载电
流 , 差动保护动作 。 同样 , 若此时发生 内部故障 , 流 过差动
继电器的电流为两侧短路 电流二次值的代数差 , 保护 装置可
能不动作 , 不能起到保护 作用 。出 现这种接线错误的 主要原
因是高压侧电流 互感器的接线方式在发电机和电动机 中使用
(见图
4)。 正常工作和外部 故障时 , 流过差动继电器的电 流为两侧
电流二次值的代数差 , 保护装置不动作 。 内部 故障时 , 变压
器低压侧电流方向和正常时相反 , 流过差动继电器 的电流为
两侧短路电流二次值的代数和 , 保护装置可靠动作 作用于跳
闸 , 保护变压器 。
图4
2.2 接线检查及误动原因分析
水 利 科 技 2010 年第 2 期
Y ,d11 组别变压器差动保护误动事故分析
郑炳坤
(漳州市南一水库管理局 , 福建 南靖 363605)
摘要 :该文对南一变电站 2 台 Y , d11 组别变压器先后发生差动保护误动事故进行详细分析 , 根据误动原因提出解决办法 , 同时总结经验教训 , 避免类似事故发生 。 关键词 :Y , d11 变压器 ;差动保护误动作 ;南一变电站 中图分类号 :TM 403.5 文献标识码 :B 文章编号 :1002 -3011(2010)02 -0075 -02
图3
“ 图 2” 接线中 , 高压侧 电流互 感器一 、 二次之间 为 Y ,
d5 接线组别 , 高压侧同低压侧的一 次电流为 Y , d11 接线组
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别 , IA B2与 Ia1 相位 相 反 ;低 压 侧和 同 侧电 流 互 感器 之 间为
Y,
y6 接线 ,
·
Ia2与·Ia1 Nhomakorabea相
位相

,

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IAB2 与 Ia2 同 相位
分析 : “ 图 1” 和 “ 图 2” 是 实 际工 作中 常用 的正 确接 线方
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式 。 图中 IA1 、 IB1 、 I C1 和 IA2 、 IB2 、 I C2 为 高压 侧 一次 电 流和
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二次电流 , Ia1 、 I b1 、 Ic1 和 I a2 、 Ib2 、 Ic2 为 低压 侧 一次 和 二次
流方向和正常时相反 , 流过差动继 电器的电流为两侧 短路电
流二次值的代数 差 , 保护 装置 不动 作 , 没有 起到保 护作 用 。
出现这种接线错 误的主要原因是低压侧电度计量用电 流互感
器需要采用这种接线方式 , 工程人 员把差动保护用电 流互感
器也照此方式进 行了接线 。 2 #变压器的 接线是 :高 压侧 “CT” 采 用 “ 图 2” 方 式 ,
4 经验教训
(1) 二次回路安装改造后 , 须严格校 核无误才能 投入运 行 。 主变差动保护 投入运 行前 , 应做六 角相 量图校 核相 位 , 并测不平衡电流 , 从而确 保二次回路接线的正确性 。
(2) 变压器差动保护的计算灵敏度 一般不高 , 即 使接错 线 , 在满负荷的情况下也 可能不会动作 , 从而造成接 线正确 的假象 。 但在区外故障时 , 差动保 护则会误动而造成 大面积 停电 , 在内部故障时却拒 动 , 引起 事故 。 因此 , 严格 检查接 线是否正确是非 常重要的 。
1 误动过程
南一变电站根据负荷 发展需 要 , 投建 2 台 Y , d11 变压 器 , 采用 LCD 一 4 型差动 继电 器 (许昌 继电 器厂 生产 的电 力变压器专用差动继电器 , 可确保变压器在正常工 作或外部 故障时不会发生误动) 完成差动 保护 。 2 台变 压器在 分别进 行冲击实验后投入试运行 , 先后发生差动保护 误动作 。 其中 1 #变压器在低 压侧 馈线 发生 外部 短路 时差 动保 护 动作 , 在 1 #变压 器发生故障退出运行后 , 部分负荷转移到 2#变压器 , 此时 2#变压器发生过载 , 紧接着 2 #变压器差动保护动作 。
为找出误动原因 , 对 2 台变压器差动保护装置 的二次接 线进行了详细检查后发现 :
1#变压器的接线是 :高压侧 “CT” 采用 “ 图 1” 接线方 式 , 低压侧 “CT” 采用 “ 图 2” 接线方式 , 高压侧 电流互感
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器一 、 二次 , 高 压 侧 和低 压 侧 之 间 同 为 Y , dll 接 线 组 别 ,
电流 ,
差动回路从
高压侧引
来的电

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IA
B2
=I·A2
-I·B2

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IBC2
=
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I B2 -IC2 、 ICA2 =IC2 -IA2 , 流过差动继电器的电 流为 I cd1 、 I cd2

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I
cd3

“ 图 1” 为标 准接 线 , 图中 高 压侧 电流 互感 器一 、 二次
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侧 , 高压侧和低压侧之间同为 Y , dll 接线 组别 , IAB1和 Ia1 同
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