变压器差动调试方法

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变压器差动保护调试方法分析

变压器差动保护调试方法分析

变压器差动保护调试方法分析摘要:本文针对调试人员在调试过程中对变压器保护的难点比率差动保护进行分析,先从变压器差动保护的原理分析出发,结合实际工作中几种常用的变压器差动保护装置,从手动测试、自动测试两方面进行调试方法的归纳总结。

对继电保护专业人员理解变压器差动保护原理及如何去校验有一定的参考价值。

关键词:变压器;差动保护;比率制动引言:变压器差动保护作为变压器保护的主保护,主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组和引出线上相间短路、绕组匝间短路以及中性点直接接地侧绕组和引出线上单相接地短路故障,当变压器发生内部故障时能够快速切除故障,避免对变压器的冲击而损坏。

当变压器区外发生故障导致CT趋于饱和时,不至于使变压器误动而扩大事故范围。

对变压器差动保护的正确认识及校验十分重要,是保证变压器安全运行、避免变压器烧损及误动的重要保障。

因此有必要对变压器差动保护进行分析,并结合实际总结调试方法,保证变压器安全投入运行。

一、变压器差动保护原理1、变压器差动保护基本原理差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,当变压器正常工作或区外故障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。

当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流和正比于故障点电流,差动继电器动作。

差动保护是按比较各侧电流大小和相位而构成的一种保护。

2、不平衡电流产生的原因在理想状态下,当变压器正常运行或发生外部故障时,流过差流回路的电流为零,差动继电器不动作。

实际上由于主变各侧CT型号、变比、计算变比、磁饱和特性、励磁电流及主变空载合闸的励磁涌流等影响,差流回路不可避免存在不平衡电流;一旦不平衡电流超过差动继电器动作整定值时,会导致差动保护误动作。

图1 传统电磁型差动保护接线图及电流向量图3、防止不平衡电流产生的措施3.1、防止变压器励磁涌流所产生的不平衡电流引起差动保护误动作。

完整的变压器差动保护调试和验证方法

完整的变压器差动保护调试和验证方法

完整的变压器差动保护调试和验证方法变压器差动保护是一种常用的保护装置,用于保护变压器免受内部故障以及外部短路故障的影响。

为了确保差动保护能够可靠地工作,需要对其进行调试和验证。

下面将详细介绍完整的变压器差动保护调试和验证方法。

一、调试方法:1.检查保护装置的接线是否正确。

检查差动保护装置与变压器的CT (电流互感器)接线是否正确,确保保护装置能够准确测量输入和输出电流。

2.对CT进行检定。

使用专业的CT测试仪对CT进行检定,测量CT的变比、二次回路电阻等参数,确保CT工作正常。

3.调整差动保护装置的参数。

根据变压器的参数和保护装置的要求,设置合适的差动电流定值和时间延迟等参数。

4.模拟故障事件进行测试。

通过人工模拟变压器的内部短路故障或外部短路故障,观察差动保护装置的动作情况。

同时,还可以利用保护回路测试仪模拟故障事件,测试保护装置的灵敏度和可靠性。

二、验证方法:1.进行整套装置的一次性测试。

通过对整个差动保护装置进行一次性测试,包括保护装置的所有功能和功能组合的验证,确保差动保护装置能够正常工作。

2.进行稳态和动态特性测试。

测试差动保护装置的稳态特性,包括固定和变化的负荷电流等情况下的响应速度和误动作情况。

同时,还需要测试差动保护装置的动态特性,包括起动和闭锁时的动作时间和误动作情况。

3.进行电流差动特性测试。

通过让一定量的故障电流流过变压器的输入和输出侧CT,并观察差动保护装置的动作情况,验证其能够可靠地检测和保护变压器。

4.进行接地故障测试。

在变压器的输入或输出线路中引入接地故障,并观察差动保护装置的动作情况,以验证其对接地故障的保护能力。

5.进行保护可靠性测试。

通过长时间的持续运行和重复测试,验证差动保护装置的稳定性和可靠性。

同时,进行周期性的差动保护装置的校验和定期的维护,确保其长期可靠工作。

总结:变压器差动保护调试和验证方法包括接线检查、CT检定、参数调整、故障模拟测试等步骤,通过这些步骤可以确保差动保护装置能够可靠地保护变压器。

变压器差动保护校验方法

变压器差动保护校验方法

变压器差动保护校验方法变压器差动保护是变压器保护中常用的一种保护方式,它能够有效地检测变压器内部的故障,并及时采取措施,保护变压器的安全运行。

而差动保护的准确性和可靠性则需要通过校验方法进行验证。

变压器差动保护校验方法主要包括以下几个方面:一、校验差动保护系统的接线是否正确。

差动保护系统由变压器主绕组、变压器副绕组和差动保护装置组成,其接线的准确性对于保护系统的正常运行至关重要。

在校验中,需要检查差动保护装置与主、副绕组的连接是否正确,保证信号的准确传递。

二、校验差动保护装置的参数设置是否合理。

差动保护装置中包含了多个参数,如差动电流定值、时间定值等,这些参数的设置对于差动保护的灵敏度和可靠性有着重要影响。

在校验中,需要根据变压器的实际情况,结合差动保护装置的技术要求,合理设置差动保护装置的参数。

三、校验差动保护系统的测试功能是否正常。

差动保护装置通常具备自检功能和定期测试功能,通过这些功能可以检测差动保护系统是否正常工作。

在校验中,需要对差动保护装置进行自检,并定期进行测试,确保差动保护系统的测试功能正常。

四、校验差动保护系统的可靠性和稳定性。

差动保护系统的可靠性和稳定性是保证变压器正常运行的关键因素。

在校验中,需要进行一系列的实验和测试,如故障模拟测试、动作试验等,以验证差动保护系统的可靠性和稳定性。

通过以上校验方法,可以有效地验证变压器差动保护的准确性和可靠性。

在实际应用中,校验工作应该与差动保护装置的选型、安装和调试配合进行,确保差动保护系统的正常运行。

变压器差动保护校验方法是保证差动保护系统正常运行的重要环节。

通过正确的接线、合理的参数设置、正常的测试功能以及可靠的可靠性和稳定性测试,可以保证差动保护系统的准确性和可靠性。

在实际应用中,需要严格按照校验方法进行操作,并不断总结和改进,提高差动保护系统的性能和可靠性,以确保变压器的安全运行。

各种变压器差动保护校验

各种变压器差动保护校验

变压器保护差动保护试验中最重要的是差动电流以及制动电流的计算,其中这两项电流的计算与平衡系数和转角公式有关。

平衡系数是为了消除变压器各侧电流因为TA变比不一致带来的不平衡电流。

转角公式则是为了消除因为变压器各侧绕组的接线型式不一样而带来的不平衡电流。

1、在实际中,变压器纵差保护各侧平衡系数的计算方法是:kb=Ib/Ie上式中,Ib为基准电流,一般取高压侧的二次额定电流;Ie为各侧二次额定电流。

2、差动保护的转角公式有两种转角方式:Y-△和△-Y。

实际中各大厂家(南瑞、许继、四方、南自等)的变压器保护转角方法一般为Y-△转换方法。

这种转角方法因为Y侧在转角过程中已经将零序电流消除并且△侧不用转角,转角相对简便而被各个保护厂家所采用。

根据变压器绕组的接线钟点数不同,Y-△转换方法也有两种:即Y/△-11点转角和Y/△-1点转角。

其中Y/△-11点中Y侧电流转角公式为:Ia转换后=(Ia转角前-Ib转角前)/1.732Ib转换后=(Ib转角前-Ic转角前)/1.732Ic转换后=(Ic转角前-Ia转角前)/1.732△电流不转角。

Y/△-1点中Y侧电流转角公式为:Ia转换后=(Ia转角前-Ic转角前)/1.732Ib转换后=(Ib转角前-Ia转角前)/1.732Ic转换后=(Ic转角前-Ib转角前)/1.732△电流不转角。

注:以上的各个电流均为矢量。

了解了平衡系数和转角公式之后,就可以进行差动电流和制动电流的计算。

差动电流的计算公式为:Iopa=|Kb1×Ia转换后1+Kb2×Ia转换后2+....+Kbn×Ia转换后n|;Iopb=|Kb1×Ib转换后1+Kb2×Ib转换后2+....+IKbn×Ib转换后n|;Iopc=|Kb1×Ic转换后1+Kb2×Ic转换后2+....+Kbn×Ic转换后n|;以上公式的字面含义为:各相差动电流等于各侧该相转角后的电流的矢量和。

变压器差动保护调试方案及流程

变压器差动保护调试方案及流程

变压器差动保护调试方案及流程变压器差动保护调试。

接线得查仔细。

调试变压器差动保护,首先得查接线。

电流互感器、差动继电器,这些都得接得稳稳当当,不能出一点差错。

极性、端子,都得一一确认,才能确保后面的调试顺利。

参数得算精确。

整定参数这步也很关键。

变压器电流、电压,还有制动电阻,都得考虑进去。

动作电流、返回电流,得算得一分不差。

这样,差动保护才能在关键时刻起作用,不会误判也不会漏判。

模拟得搞一搞。

模拟试验也得搞一搞。

模拟变压器出故障,看看差动保护能不能正常工作。

这边断电源,那边加电流,看差动继电器动不动。

动了,就说明调试差不多对了。

数据得记清楚。

平时还得记录数据,比如电流、电压啥的。

这些数据关键时刻
能派上大用场。

跟故障时的数据对比一下,就能知道问题出在哪儿了。

操作面板得熟练。

操作面板也得熟练。

切换到差动保护模式,得轻车熟路。

面板
上的显示、指示,都得看仔细,确保设备状态良好。

人工确认得小心。

最后,人工确认也得小心翼翼。

差动保护动作了,得看看是不
是真故障,别搞出乌龙。

这可得靠经验和专业知识,判断得准准的。

总之,调试变压器差动保护这事儿,得仔细、得精确、得模拟、得记录、得熟练、得小心。

都做到了,差动保护才能靠谱,电力系
统的安全才能有保障。

变压器差动保护调试差动平衡及差动计算原理

变压器差动保护调试差动平衡及差动计算原理

变压器差动保护调试差动平衡及差动计算原理殷雄摘要:变压器因接线组别导致各侧间电势相位产生一个角度差;变压器各侧电压、电流互感器变比不同,各侧电流幅值也不同。

所以变压器差动保护装置在对电流采样进行差动计算前,需对各侧采样电流进行方向折算和幅值折算。

变压器差动保护装置厂家较多,装置原理、动作特性平面坐标定义各不一致,对初学者来说有点混杂。

现场调试可以单相加量或三相加量,本文对比各装置折算类型,总结对应的现场调试接线和加量方法。

调试结果计算时,只需按装置折算过程,得出差动计算因数,根据装置说明书将因数代入对应制动电流、动作特性平面横坐标定义公式,即得出动作特性平面坐标点,实现装置校验的目的。

关键词:方向折算、幅值折算、单相加量、三相加量、差动计算因数1引言变压器差动保护作为变压器内部故障时的主保护,能快速、有选择地动作,具有高灵敏度、可靠性。

现场差动保护调试对发现、解决问题具有一定意义。

差动平衡加量是差动保护调试的重要环节:若因装置本身问题导致装置正确加量后不能平衡,其差动计算将失去意义,这种计算下可能导致断路器误动或拒动,差动保护也失去了运行的意义。

本文介绍差动保护调试重要环节——差动平衡加量,以变压器常用接线组别Yd11、电流互感器星形接线为例,将两种主流折算原理对应的加量方法进行对比、总结,再阐述由动作边界采样值计算动作边界线斜率的方法,对初学者有一定启发作用。

2 Yd11接线方式变压器接线组别是以“时钟表示”来命名的,即变压器高压侧线电势指向“12点”,低压侧根据高、低压侧线电势之间的相位关系来指向不同的钟点。

所以变压器Yd11方式下,低压侧线电势超前高压侧线电势30°。

差动保护根据电流变化判断故障,高、低压侧线电流相位关系如图2.1所示。

图2.1 Yd11接线变压器高低压侧线电流相位图3差动平衡三相加量方法变压器差动保护装置采样反应设备一次实际值,反之,变压器正常运行时,一次侧无故障电流,二次差流必定为0。

牵引变压器差动保护调试方法

牵引变压器差动保护调试方法

牵引变压器差动保护调试方法牵引变压器是电力系统中常见的重要设备,它在输电线路上起着重要的作用,用于将高压输电线路的电压变换为适合牵引设备使用的低压电压。

而牵引变压器差动保护是保护牵引变压器正常运行的重要保护装置之一,它能够及时发现变压器内部故障,保护设备的安全稳定运行。

在牵引变压器差动保护的调试过程中,需要严格按照规范和要求进行,以确保保护装置的可靠性和准确性。

下面将介绍一些牵引变压器差动保护调试的方法和注意事项。

一、基本原理牵引变压器差动保护是利用变压器两侧电流的差值来判断变压器内部是否存在故障。

当变压器正常运行时,变压器两侧电流是平衡的,差流为零;当变压器内部出现故障时,会导致两侧电流不平衡,产生差流,差动保护检测到差流时就会对变压器进行保护动作,以防止故障进一步扩大。

差动保护的准确性和可靠性对牵引变压器的安全运行至关重要。

二、调试方法1.参数设置在进行牵引变压器差动保护的调试前,首先需要进行参数设置。

包括对差动保护的动作电流设置、动作时间延迟设置、突变量设置等参数进行合理的设定。

这些参数的设置需要根据具体的变压器型号、额定电流、运行情况等进行调整,要确保保护装置的动作可靠性和误动作率尽量低。

2.接线检查在进行差动保护的接线前,需要对接线进行仔细检查。

确保差动保护装置的两侧电流互感器、二次回路、配电屏的接线正确无误,电气连接可靠。

避免因接线错误导致差动保护的误动作或者失灵。

3.检查设备运行状态在进行差动保护的调试前,需要先检查变压器的运行状态。

包括变压器的连接情况、负载情况、运行参数等,确保变压器处于正常运行状态下进行差动保护的调试。

同时要注意安全,避免在变压器运行状态下直接进行接线和调试操作。

4.动作测试差动保护的动作测试是差动保护调试的重要环节。

通过在变压器正常运行状态下,模拟变压器内部故障,并观察差动保护的动作情况。

在测试时需要注意保护动作的时序性、动作电流的准确性、动作延时的合理性等。

变压器保护整定中的差动保护的整定与校验方法

变压器保护整定中的差动保护的整定与校验方法

变压器保护整定中的差动保护的整定与校验方法在变压器保护装置中,差动保护是一种常见且重要的保护方式。

为了确保差动保护能够发挥其应有的保护作用,需要对差动保护进行整定和校验。

本文将从整定和校验两个方面介绍变压器差动保护的相关方法。

一、差动保护的整定方法差动保护的整定是为了确保在变压器正常运行时不发生误动作,同时能够在发生故障时能够准确可靠地动作。

以下是差动保护整定的一般步骤:1. 确定保护区域:根据变压器的接线图和实际情况,确定差动保护所要覆盖的保护区域。

通常情况下,保护区域应包括变压器的高压侧和低压侧。

2. 确定整定电流:根据变压器的额定电流和负载情况,确定差动保护的整定电流。

整定电流一般设置为变压器额定电流的百分之几,具体数值根据实际情况而定。

3. 确定动作特性:根据差动保护的动作特性曲线,确定差动保护的整定参数。

常见的动作特性曲线有梯形曲线、平板曲线等,具体选择应考虑变压器的性能和运行要求。

4. 确定整定参数:根据变压器的特性、接线方式和运行要求,确定差动保护的整定参数。

整定参数包括时间定值、灵敏系数等,可以根据经验值或者故障模拟等方法确定。

二、差动保护的校验方法差动保护的校验是为了验证整定参数的准确性和保护装置的可靠性。

以下是差动保护校验的一般步骤:1. 检查接线:首先,检查差动保护装置的接线情况,确保连接正确可靠。

同时,还应检查变压器主绕组和各侧绕组之间的连接,确保变压器内部电路的连通性。

2. 模拟故障:通过模拟故障的方式进行校验,例如在变压器的高压侧或低压侧接入故障电阻、故障电容等。

模拟故障时,需要记录差动保护的动作时间和动作电流,与整定参数进行对比。

3. 调整整定参数:如果校验结果与整定参数存在较大偏差,需要进行整定参数的调整。

可以通过调整灵敏系数、时间定值等参数来准确匹配差动保护的整定与校验结果。

4. 验证保护可靠性:校验完成后,需要进行保护可靠性的验证。

可以通过变压器的正常运行和模拟故障实验等方式来验证差动保护的可靠性和准确性。

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1) 调试A 相差动动作值及其制动斜率:按图视接线
I Y.B =0A; I Y.C =0A; I Δ.b =0A;
测试仪加电流:a)Y 侧动作值测试:
I A =|I A |↑∠00…|I A |↑;I B =0A;
I C =0.8I op.min ∠00A b)制动斜率测试:I A =√3/kI re ∠00A;
I B =I re ∠1800A …⇒|I B |↓...↓;I C =I re ∠00A
+−=+−=+−=c .A .Y C .Y cd.c
b .C .Y B .Y cd.b a .B .Y A .Y cd.a I
3I I k I I 3I I k I I 3I I k I ∆∆∆Y/Δ_11变压器差动调试方法一:
I ;3I I k max(I a .B
.Y A .Y re.a
∆−=
I ;3I I k max(I b .C .Y B .Y re.b ∆−=I ;3
I I k max(I c .A .Y C .Y re.c
∆−=
=∠+∠×−=+−=∠=∠∠×=∠+∠×=+=00I 0I k 33k I I 3k I 0I )180I 0I k 33k max(I 180I 0I k 33k I I 3k I 0re 0
re C A c .cd 0re 0B 0
re a .re 0re 0
re B A a .cd 、
…………
=0B re a .cd B 0B I I I I 180I −=↓∠↓⇒ …差流计算:
+−=+−=+−=c .A .Y C .Y cd.c b .C
.Y B .Y cd.b a .B .Y A .Y cd.a I 3I I k I I 3I I k
I I 3I I k I ∆∆∆Y/Δ_11;3I I k max(I B
.Y A .Y re.a
−=
;3I I k max(I C
.Y B .Y re.b −=;3
I I k max(I A .Y C .Y re.c
−=
=∠+∠×−=+−=∠=∠+∠∠×=∠−=∠+∠−∠×=+−=00I 0I k 33k I I 3k I 0I )180I 0I 0I k 33k max(
I 180I )180I 0I (0I k 33k )I I (I 3k I 0re 0
re B A c .cd 0re 0
cd 0re 0re a .re 0cd 0cd 0re 0re C B A a .cd 、…………
1) 调试A 相差动动作值及其制动斜率:按图视接线I Y.B =0A; I Y.C =0A; I Δ.b =0A;测试仪加电流:a)Y 侧动作值测试:I A =|I A |↑∠00…|I A |↑;I B =0.8I op.min ∠00A;I C =0.8I op.min ∠1800A b)制动斜率测试:I A =√3/kI re ∠00A;I B =I re ∠00A;
I C =I cd ∠1800A ⇒|I cd |↑∠1800…|I cd |↑
+−=+−=+−=c .A .Y C .Y cd.c b .C
.Y B .Y cd.b a .B
.Y A .Y cd.a I
3I I k I I 3I I k
I I 3I I k I ∆∆∆Y/Δ_11变压器差动调试方法三:
;3I I k
max(I B
.Y A .Y re.a −=
;3I I k max(I C
.Y B .Y re.b −=;3I I k max(I A .Y C .Y re.c
−=
=∠+∠×−=+−=∠=∠+∠∠×=∠=∠+∠+∠×=++=00I 0I k 33k I I 3k I 0I )I 0I 0I k 33k max(
I 0I )0I 180I (0I k 33k )I’I (I 3k I 0re 0
re C A c .cd 0
re 0cd 0re 0re a .re 0cd 0cd 0re 0
re A B A a .cd 、1) 调试A 相差动动作值及其制动斜率:按图视接线
I Y.B =0A; I Y.C =0A; I Δ.b 测试仪加电流:a)Y 侧动作值测试:
I A =|I A |↑∠00…|I A |↑;
I’A =0A; I B =0A;I C =0.8I op.min ∠00A b)制动斜率测试:I A =√3/kI re ∠00A;I B =I re ∠1800A;I C =I re ∠00A
I’A =I cd ∠00A ⇒|I cd |↑∠00…|I cd |↑…………
180
(0,I
注:Y N /y n /y n 起/备变差动调试:
差流计算:�II cccc .aa =kk bbbb aa bb (II AA −II BB )+(II aa −II bb )+⋯
II cccc .bb =kk bbbb aa bb (II BB −II CC )+(II bb −II cc )+⋯II cccc .cc =kk bbbb aa bb (II CC −II AA )+(II cc −II aa )+⋯
制动电流:�II rrrr .aa =mmaamm (kk bbbb aa bb (II AA −II BB );(II aa −II bb );…)
II rrrr .bb =mmaamm (kk bbbb aa bb (II BB −II CC );(II bb −II cc );…)II rrrr .cc =mmaamm (kk bbbb aa bb (II CC −II AA );(II cc −II aa );…)
此类差动调试比较困难!!!。

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