继电保护调试经验参考
继电保护装置调试方法(DGT801)

继电保护实操精粹一、发电机差动保护(一)动作方程⎪⎪⎭⎫⎝⎛≤⎩⎨⎧+-≥≥00000z z z z dz z z z ddz d I I I I I I I K I I I >)( 式中:d I ——差动电流,N S d I I I ..-=z I ——制动电流,2..NS z I I I -=z K ——比率制动系数; 0dz I ——初始动作电流;S I .、N I .——分别为中性点及机端差动TA 二次电流;(二)动作特性IqIsId图1图中:d I ——动作电流;z I ——制动电流;qI——初始动作电流;gI——拐点电流;zK——比率制动系数。
由图1可以看出,纵差保护的动作特性由两部分组成:即无制动部分和有制动部分。
其优点是:在区内故障电流小时,它具有很高的动作灵敏度,在区外故障时,它具有较强的躲过暂态不平衡电流的能力。
(三)动作逻辑为提高发电机内部及外部不同相时故障时保护动作的可靠性,采用负序电压解除循环闭锁(即改为单相出口方式)。
出口图2(四)调整试验1、两侧差动电流通道平衡状况检查:图3aI、bI、cI、NI——分别为机端差动TA二次三相电流接入端子;'aI、'bI、'cI、'NI——分别为中性点差动TA二次三相电流接入端子。
操作试验仪,使其输出电流分别为e I 及5e I 的工频电流(二次额定电流),观察并记录屏幕显示的差电流。
再将试验仪A I 端子上的输出线分别接到bI 、'b I 及cI 、'c I 端子上,重复上述试验观察并记录。
要求屏幕显示电流值清晰、稳定,完全差动保护,记录的各差流的最大值应不大于2%e I 。
计算值与实测值的最大误差不大于5%。
否则,应对被试通道重新进行调整。
(五)初始动作电流的校验 1、试验接线图4图中:A U 、B U 、C U ——分别为机端TV 二次三相电压接入端子;该型保护需校验解除循环闭锁的负序电压定值。
继电保护运行与调试实训

继电保护运行与调试实训继电保护是电力系统中非常重要的一项技术,在电力系统的运行和调试中起着至关重要的作用。
本文将从继电保护的定义、运行原理、调试步骤和注意事项等方面进行介绍,以帮助读者更好地理解和应用继电保护技术。
继电保护是指利用电气继电器作为执行元件,通过对电力系统中的异常状态进行检测和判断,并发出信号控制其他设备或系统动作,以保护电力设备和电力系统安全运行的一种技术。
其主要功能是在电力系统出现故障时,及时切断故障电路,防止故障扩大,保护电力设备免受损坏,并确保电力系统的稳定运行。
继电保护的运行原理主要包括故障检测、故障判断和故障动作三个方面。
故障检测是指通过对电力系统中的各种参数进行监测和采集,如电流、电压、频率等,以检测是否存在故障。
故障判断是指根据检测到的参数数据,利用预设的判断条件和逻辑关系,判断故障的类型和位置。
故障动作是指在故障判断后,根据设定的保护动作条件和逻辑关系,发出信号控制其他设备或系统动作,如切断故障电路、投入备用电源等,以保护电力设备和电力系统。
继电保护的调试步骤主要包括设备安装、参数设置、功能测试和实际运行四个环节。
设备安装是指将继电保护设备按照规定的要求正确安装在电力设备或电力系统中。
参数设置是指根据电力设备或电力系统的特点和要求,设置继电保护设备的工作参数,如故障判断条件、保护动作条件等。
功能测试是指利用人工或模拟装置对继电保护设备进行功能测试,以验证其故障检测、故障判断和故障动作等功能是否正常。
实际运行是指将继电保护设备与电力设备或电力系统连接起来,进行实际运行测试,以验证继电保护设备在实际工作条件下的可靠性和稳定性。
在继电保护的运行和调试过程中,需要注意以下几个问题。
首先,要确保继电保护设备的参数设置正确,能够满足电力设备或电力系统的保护要求。
其次,要进行全面的功能测试,包括故障检测、故障判断和故障动作等功能的测试,以确保继电保护设备的各项功能正常。
此外,还要注意对继电保护设备进行定期的检查和维护,及时排除设备故障,确保其正常运行。
变电站继电保护装置调试

变电站继电保护装置调试随着电力系统的不断发展,变电站及电力系统的继电保护装置得到了越来越广泛的应用。
继电保护装置在电力系统中起到类似于安全阀的作用,一旦发生电力系统异常,保护装置可以及时检测到并采取保护措施,避免电力系统发生事故,确保了电力系统的稳定运行。
因此,继电保护装置的准确、可靠、快速的运行是电力系统正常运行不可或缺的重要环节。
本文将以一个1000kV变电站为例,介绍其继电保护装置的调试过程。
一、前期准备在开始调试之前,需要做好前期准备工作,包括:1、确定调试方案:根据继电保护装置的类型、数量及其作用范围,制定调试方案。
通常采用逐级调试,即从高压侧至低压侧逐个调试,同时也考虑到装置间的配合。
2、准备调试设备:按照调试方案,准备好需要使用的调试设备,如:合成电流源、合成电压源、CT/PT 校验装置、时序仪等。
3、明确调试步骤:按照调试方案,明确调试步骤和过程,编制调试表格和记录表格。
二、具体调试过程1、重新校准 CT/PT:将 CT/PT 接线接好,并使用校验装置进行 CT/PT 的校验。
校验的过程中,检查 CT/PT 的二次线圈接线是否正确,以及 CT/PT 是否存在短路、开路、断线等现象。
2、校验继电保护装置:将继电保护装置接线接好,并使用合成电流源和合成电压源进行调试。
在调试的过程中,需要检查继电保护装置的所有参数是否符合要求,包括电气量的合理性、实际值与设置值的误差等。
3、测试继电保护装置的保护动作:在即时模拟损坏后,使保护装置动作,检测保护措施是否正确并记录数据和结果。
4、检查继电保护装置操作性能:检查继电保护装置的操作性能,如:操作面板的灵敏度、系统响应速度、寿命等。
5、记录调试过程:在调试过程中,需要记录调试结果和数据,包括保护装置的调试数据、现场观察的情况、操作面板的灵敏度、系统响应速度以及保护装置的动作数据等。
三、调试后工作在调试结束后,应对调试结果进行分析和评估,对于调试出的问题及时处理,并对继电保护装置进行备案。
继电保护调试指导—母线保护

第五章母线保护第一节WMH-800A/R1 一、开入回路表2-11.硬压板检查1.1开入变为检查:投入硬压板,同时进入“浏览”—“开入量”菜单,对应开入位由“0”变为“1”,退出硬压板,对应开入位由“1”变为“0”;1.2动作报文检查:合上硬压板,检查弹出的开入变位报告是否正确;1.3主接线图压板状态检查:先合上所有的软压板,然后逐个合上硬压板,检查主接线图上对应的压板状态的变化情况(母联失灵保护不受硬压板控制)。
2.刀闸开入检查2.1强制箱刀闸位置指示灯的检查:在强制合、分状态下检查强制箱的刀闸位置指示灯的亮、灭是否正确;2.2刀闸开入变位检查:在强制合、分状态下检查开入的变位情况;2.3主接线刀闸的变位检查:在强制合、分状态下检查主接线图刀闸的变位情况;2.4外部刀闸开入及动作报文检查:点击外部的刀闸开入,检查刀闸报文及强制箱指示灯的亮灭情况(强制箱刀闸位置在A位置)。
3.失灵开入检查利用正电(装置正电源)依次与各失灵开入端子(具体端子位置见表1)短接,同时进入“浏览”—“开入”菜单,对应开入变位由“0”变为“1”,断开正电与相应开入端子的连接时,对应开入变位由“1”变为“0”开入的变位情况,并检查弹出的事件报告是否正确4.其它开入检查利用正电(装置正电源)依次与各开入端子(具体端子位置见下表)短接,同时进入“浏览”—“开入量”菜单,对应开入变位由“0”变为“1”,断开正电与相应开入端子的连接时,对应开入变位由“1”变为“0”开入的变位情况,并检查弹出的事件报告是否正确。
二、开出回路1.开出传动检查试验前应合上“检修压板”,否则将不能进行开出传动试验。
进入“调试”菜单中选定“传动”,按确认键“确认”,进入菜单后选择CPU号,并输入操作密码进入,对照显示的可驱动咯CPU的各路开出,观察面板信号,测量各开出触点。
传动后上述开出检验时接通的触点应返回,带磁保持的应按复归按钮才返回,同样需检查接点复归后是否返回。
变电站继电保护改造调试技术

变电站继电保护改造调试技术摘要:变电站继电保护装置是维持电力系统稳定的核心,能够对电力进行持久连续性供应,发挥电力枢纽的作用。
因此,保障继电保护装置的良好性能至关重要,工作人员要对继电保护装置进行适当的维护和调试,对改造调试技术进行优化升级,从而确保变电站输送电力工作顺利开展。
本文结合继电保护装置构成和改造调试技术方面进行探讨,根据装置构成对具体改造调试方法和技术进行研究。
关键词:变电站;继电保护改造;调试技术引言变电站是电力系统的核心部分,继电保护装置是变电站的核心部分,因此,变电站和继电保护是电能转换、维持良好电压和电力输送的关键。
继电保护与一次系统是相互服务的工作模式,在继电保护改造调试时要站在整体角度进行技术改造和调试工作,确保改造和调试技术的开展不能影响电力供应和使用,同时维持正常、有序的工作环境,因此要对改造和调试技术进行有效指导,避免不必要的技术错误导致电力系统不稳定。
一、变电站继电保护装置的构成(一)现场间隔层面对一次电力设备的保护采用现场间隔层面装置,通常情况下,电压等级的变化会影响主变压器、输电线路、并联电容器等一次设备的运行方式和电磁反应,对此,需要不同的继电保护装置与其匹配[1]。
电力设备厂家根据机电保护装置的具体使用状态设计生产了现场间隔层面装置,用于应对不同的电力需求和模式。
例如在35KV变电站工作人员不仅需要设置主变压器的现场间隔层面装置还要开设差动保护装置、后备保护装置、非电量保护装置等保护措施。
(二)网络通信层供电设备的网线、网络接口和中继器等共同组成电力系统网络通信层,该系统以通信软件为传递中心,依据通信协议设置数据端的对立端口,或通过广播形式对信息数据、电力信息进行传递和接收,同时对传递的数据信息进行智能校对,一旦发现错误会在一定程度上施行自动校正。
为促使平衡网络在性能得到有效提升,在具体实践中,双网结构是大部分网络运行采用的组合方式,该系统能在数据信息传递时维持良好的系统性能,哪怕是发生数据干扰也会促使不同网络间的数据、电力信息传递变得通畅、有序。
调试方案(继保、自动化、通讯、直流)

调试方案(继保、自动化、通讯、直流)调试方案(继保、自动化、通讯、直流)一、继电保护调试方案1.前期准备1.1 熟悉继电保护设备技术参数和功能。
1.2 确认继电保护设备的接线图纸。
1.3 确认继电保护配置文件和参数设置。
1.4 确认继电保护设备的联锁逻辑。
2.调试步骤2.1 确认继电保护设备的供电情况。
2.2 检查继电保护设备与其他设备之间的接线情况。
2.3 检查继电保护设备的配置文件和参数设置。
2.4 对继电保护设备进行功能测试,包括电流保护、电压保护、频率保护等。
2.5 对继电保护设备进行动作测试,验证设备的动作性能。
2.6 调试继电保护设备的联锁逻辑,确保继电保护设备的联锁功能正常。
二、自动化调试方案1.前期准备1.1 熟悉自动化设备的技术参数和功能。
1.2 确认自动化设备的接线图纸。
1.3 确认自动化设备的配置文件和参数设置。
1.4 确认自动化设备的联锁逻辑。
2.调试步骤2.1 确认自动化设备的供电情况。
2.2 检查自动化设备与其他设备之间的接线情况。
2.3 检查自动化设备的配置文件和参数设置。
2.4 对自动化设备进行功能测试,包括开关控制、保护逻辑、自动化操作等。
2.5 对自动化设备进行联锁逻辑测试,确保自动化设备的联锁功能正常。
三、通讯调试方案1.前期准备1.1 熟悉通讯设备的技术参数和功能。
1.2 确认通讯设备的接线图纸。
1.3 确认通讯设备的配置文件和参数设置。
2.调试步骤2.1 确认通讯设备的供电情况。
2.2 检查通讯设备与其他设备之间的接线情况。
2.3 检查通讯设备的配置文件和参数设置。
2.4 对通讯设备进行通讯测试,包括通讯连接、数据传输等。
2.5 对通讯设备进行通讯质量测试,确保通讯设备的可靠性和稳定性。
四、直流调试方案1.前期准备1.1 熟悉直流设备的技术参数和功能。
1.2 确认直流设备的接线图纸。
1.3 确认直流设备的配置文件和参数设置。
2.调试步骤2.1 确认直流设备的供电情况。
继电保护调试报告总结(doc)

沈阳工程学院继电保护装置调试实训报告系别名称:电力学院专业班级:继电本101 学生姓名:张建文学号: 2010207110 指导教师:巩娜实训地点:实训A成绩:批阅时间:实训日期:2014年 3 月 17日—— 2014年 4月 18日目录第一章测试仪 (1)1 手动试验 (1)1.1 功能简介 (1)1.2 试验界面介绍 (1)1.3 试验步骤 (2)2 启动/返回试验 (3)2.1 功能简介 (3)2.2 试验原理 (3)2.3试验步骤 (5)2.4 结果分析 (6)第二章微机继电保护调试 (6)1.WXH-803微机线路保护实验装置调试 (7)1.1差动保护实验 (7)1.1.1实验目的 (7)1.1.2实验原理 (7)1.1.3实验步骤 (8)1.1.4差动保护定值检验 (9)1.2 距离保护实验 (9)1.2.1实验目的 (9)1.2.2距离保护全相逻辑框图 (9)1.2.3实验步骤 (11)1.2.4距离保护定值检验 (12)1.3零序电流保护实验 (12)1.3.1实验目的 (12)1.3.2零序保护逻实验原理 (12)1.3.3实验步骤 (15)1.3.4零序电流保护检验 (16)2.WBHJ-811微机变压器实验装置调试 (17)2.1比率差动保护 (17)2.1.1实验目的 (17)2.1.2实验原理 (17)2.1.3 实验步骤 (18)2.1.4实验分析 (18)2.2过负荷保护 (18)2.2.1实验原理 (18)2.2.2实验步骤 (19)2.2.3实验分析 (19)2.3主变复合电压 (19)2.3.1实验目的 (19)2.3.2实验原理及实验内容 (20)2.3.3实验步骤 (20)2.4复压过流保护 (21)2.4.1实验步骤 (21)2.4.2实验分析 (21)3.WFB-810发电机变压器组保护装置调试 (22)3.1发电机机比率制动式差动保护 (22)3.1.1实验目的 (22)3.1.2实验原理 (22)3.1.3实验步骤(用常规测试仪做实验) (22)3.1.4定值检验 (23)3.2励磁变过流保护 (23)3.2.1实验原理 (23)3.2.2实验步骤 (23)3.2.3定值检验 (24)3.3变压器差动保护 (24)3.3.1实验目的 (24)3.3.2实验原理 (24)3.3.3实验步骤 (24)3.3.4定值检验 (25)第三章总结 (26)第一章测试仪1 手动试验1.1 功能简介手动试验用来对所有电压、电流通道进行手控试验,在试验中所有电压、电流通道的幅值、相位、频率都可以按照自己的步长进行变化,也可以对某一个变量直接设定需要输出的参数。
变电站继电保护装置调试方法

变电站继电保护装置调试方法变电站继电保护装置是变电站的重要设备,它的正常运行对于保障电力系统的稳定运行和安全运行具有重要意义。
因此,对于继电保护装置的调试工作必须非常认真和仔细。
下面将从调试前准备、调试过程和调试后工作三个方面来详细介绍变电站继电保护装置的调试方法。
一、调试前准备1.熟悉图纸和技术资料:调试人员首先要仔细研究继电保护装置的设计图纸和技术资料,了解继电保护装置的组成结构、工作原理以及安装与接线要求等。
2.了解继电保护装置的功能要求:调试人员要清楚继电保护装置的功能要求,包括故障指示、故障定位、故障切除和保护动作等。
3.核对接线图和接线柜的连接:在调试前,调试人员需要核对继电保护装置的接线图与接线柜的实际连接情况,确保接线正确无误。
4.准备必要的工具和设备:调试工作需要一些工具和设备,如交流电压源、直流电源、阻抗标定装置、示波器、多用表等,调试人员应提前准备好这些工具和设备。
二、调试过程1.进行设备开机检查:首先要检查继电保护装置的供电情况,确保供电正常。
然后进行电缆与插头的接触比较良好,无接触不良的情况。
2.进行保护装置的标定:调试人员可以通过电压源和电流源等设备对继电保护装置进行标定。
标定的目的是校准继电保护装置的动作值和延时值,确保其具有准确的保护和动作能力。
3.进行故障模拟:调试人员可以使用故障模拟装置模拟各种故障,然后观察继电保护装置的动作情况。
通过故障模拟,可以检验继电保护装置的故障指示和切除能力。
4.进行继电保护装置的测试:调试人员可以通过对继电保护装置的线路电压和电流进行测试,来检验继电保护装置的保护动作和切除功能。
5.检验故障指示器的灵敏度和准确性:调试人员可以使用标准电压或电流源对故障指示器进行测试,来检验其灵敏度和准确性。
三、调试后工作1.记录调试结果:在调试过程中,调试人员应详细记录调试的过程和结果。
包括调试的日期、时间、测试的参数、测试的结果等。
这样有助于日后的维护和操作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
继电保护调试经验参考1、过流保护调试要点根据所保护的对象不同,现场常采用一段、二段或三段过流保护,下面以三段式过流保护为例,简要叙述现场调试中应把握的几个要点,以抛砖引玉。
校验过流保护一般选择“交流试验”模块进行测试。
如果保护不具方向性,则只需给保护加入故障电流,如果有方向性,电压源也应接入保护。
点击界面上“短路计算”按钮进行相应短路计算,并注意选择故障的方向。
单独给保护输入故障电流时,若三相同时输入,请将测试仪IA、IB、IC三相电流设为正序相位,即0º、-120º、120º。
● 采用自动试验方式搜索保护定值时,若拟动作的那段保护的整定动作时间为tms,则应将(t+200)ms及以上的数值填入界面中的“间隔时间”框内,以保证测试值的准确性。
● 一般采用“全自动”或“半自动”方式,通过“递增”或“递减”变量来测试保护的动作值,而采用“手动”方式测试保护的动作时间。
由于无论是继电器还是微机保护,在临界动作附近,其故障量与动作时间总是存在一定的“反时间特性”,即故障量越大(距离保护是越小),保护的动作时间就越小。
为了使动作时间测试得更准确,在手动方式下,由测试仪输出的故障量(电压、电流幅值)应为整定值的1.2倍以上。
若是距离保护,测试仪输出的故障阻抗应为整定值的0.8倍以下。
这样,保护才能可靠动作,并且动作时间趋于稳定,更接近保护整定的动作时间。
● 对三段过流保护,最好应先校验动作电流较小的III段动作值,在校验II段时,应退出III段过流保护,在校验I段时,应退出II段和III段过流保护,以防止其它段误动作而干扰试验。
● 有时I段,也即速断保护的整定动作电流很大,超出了测试仪单相输出的最大电流值,此时可将测试仪的两相或三相电流并联输出。
● 被并联的两相或三相电流的相位应设置为相同,这样实际输出的电流大小即为它们的幅值之和。
● 为方便记录数据,只需选择其中的一相电流作为变量,以增减并联输出的电流大小使保护动作。
● 流回测试仪IN的电流往往较大,试验时请尽量采用较粗导线,或将两根导线并接当一根使用,并且,大电流输出的时间应尽可能短,以保证设备安全。
校验继电器时,为防止继电器接点抖动,不宜将变化步长设置得太小,否则反而会影响测试的精度。
另外,应将界面上的“开关变位确认时间”设置得大一些,比如20ms 或40ms,以忽略继电器接点的抖动。
2、复合电压闭锁过流保护调试方案为论述方便,假设某保护的定值为:过流:5A;低电压闭锁值:60V;负序电压:6V。
(1) 试验前,应做好以下准备接线正确:测试仪三相电压UA、UB、UC应分别接保护三相电压的输入端;测试仪的IA接保护某一相电流的输入端,比如A相;测试仪的开入量端子A和公共端+KM 应分别接至保护跳闸接点的两端,保护为有源接点时,还应保证测试仪的公共端+KM 接保护的正电源端。
值得注意的是,有的保护的负序电压和低电压由不同的电压端子接入,因此,在进行下面“检验闭锁电压值”和“检验负序电压值”测试时应分别接线。
请检查保护的定值中,复合电压闭锁过流功能应投入。
如果测试时是让保护的II段过流保护动作,则至少应保证II段过流的复合电压闭锁过流功能应投入。
(2) 检验闭锁情况试验参数设置如右图所示:由测试仪输出线电压70V(单相电压为40.4V,三相电压UA、UB、UC的相位分别为0º、-120º、120º),大于闭锁电压60V,保护处于闭锁状态。
由测试仪输出相电流,初始值为3A,步长为0.1A,逐步增大相电流值至7A,检验保护应不动作。
(3) 检验过流定值由测试仪输出线电压50V(单相电压为28.8V,三相电压UA、UB、UC的相位分别为0º、-120º、120º),小于闭锁电压60V,保护闭锁解除,允许动作。
由测试仪输出相电流,初始值为3A,步长为0.1A,逐步增大相电流至保护动作,测得保护动作电流,与保护整定的过流定值进行比较。
试验参数设置如右图所示:(4) 检验闭锁电压值设测试仪输出的初始电压为70V,大于闭锁电压;初始电流为7A,大于过流定值,并设电压为变量,三相电压的步长均为0.1V。
开始试验后,保护处于闭锁状态。
逐步减小线电压至保护动作,测得保护动作电压,将此时测试仪输出的线电压与保护整定的低电压闭锁定值进行比较。
注意:由于保护由闭锁状态到闭锁解除有一定的延时,为保证测试的准确性,手动减小电压时,在接近保护动作前,每减小一个步长应停留足够时间等待保护动作。
试验参数设置如右图所示:(5) 检验负序电压值由于整定的负序电压值较低电压闭锁值小,为防止干扰,试验前先将保护的低电压闭锁值整定为3V,小于负序电压。
设测试仪输出的初始负序线电压为4V(单相电压为2.3V,将三相电压的相位改为0º、120º、-120º即可),小于整定的负序电压;初始电流为7A,大于过流定值,并设电压为变量,步长为0.1V(电压UA、UB、UC的步长应相同)。
开始试验后,保护不动作。
逐步增大线电压至保护动作,测得保护动作电压,与保护整定的负序电压定值进行比较。
试验参数设置如右图所示:备注图中三相电压的相位为负序(6) 整组传动试验将保护各定值改为原初始定值后,由测试仪输出线电压50V(正序电压),初始电流为7A,在合上断路器后开始试验,保护动作,检验开关是否跳闸成功。
3、微机变压器差动保护常识(1) 变压器接线保护定值中的变压器接线类型都是指变压器一次侧的实际接线,一般有:Y / ∆-11型、Y / Y(Y0)、Y / ∆-1等几种。
对于三卷变,测试时,一般也是取其中的两卷测试,和两卷变的测试方法一样。
(2) 高压侧平衡系数目前,大部分微机保护均采用由保护内部通过计算的方式进行星-三角的数值和相位的自矫正,因此,尽管变压器是Y / ∆-11接线,但其CT采用Y / Y接线,从而使外部接线更加简单。
当然,也有一部分微机保护不这样,仍然有变压器的CT接线进行矫正。
因为差动保护的定值单中并没有高压侧平衡系数,这给测试和计算带来了不便。
我们知道,高压侧平衡系数默认为1,但常常又测得实际值为1.732。
按以下方法确定高压侧的平衡系数:在进行差动门槛和速断值测试时,如果实测的动作电流等于1.732倍的整定值时,则计算时高压侧平衡系数取1.732,如果实测的动作电流等于整定值时,则计算时高压侧平衡系数取1。
(3) 试验接线方法当变压器接线类型为Y / Y(Y0)时,试验的接线很简单:测试A相时,测试仪IA接保护高压侧的A相,测试仪的IB接保护低压侧的a相,保护高、低压侧的中性线短接后,接测试仪的IN,不存在补偿电流问题。
测试变压器B、C相时,接线与上述类似。
当变压器接线类型为Y / ∆-11时,常见的接线为:测试变压器A相时,测试仪IA接保护高压侧的A相,测试仪的IB接保护低压侧的a相,测试仪的IC接低压侧的c相,保护高、低压侧的中性线短接后,接测试仪的IN,其中IC作为补偿电流。
但如果要求测试变压器的B相或C相时,又该如何接线呢?由右图所示向量图可以看出,高压侧转换后的电流应为:I'A = ( IA - IB ) / 1.732,I'B = ( IB - IC ) / 1.732,I'C = ( IC - IA ) / 1.732,如果只给高压侧A相通入一个电流,B、C相不加电流,则转换后的高压侧三相电流为:I'A = ( IA - IB ) / 1.732 = ( IA - 0) / 1.732 = IA / 1.732;I'B = ( IB - IC ) / 1.732 = ( 0 - 0 ) / 1.732 = 0;I'C = ( IC - IA ) / 1.732 = ( 0 - IA ) / 1.732 = - IA / 1.732。
所以高压侧C相上有了电流,并且与A相上的电流大小相等,方向相反。
试验时,为了平衡高压侧C相上的电流,就在低压侧的c相上加一补偿电流,并且,所加的补偿电流应与加在低压侧a相上的电流大小相等,方向相反。
同理,如果测试变压器的B相,即只给高压侧的B相加电流,A、C两相不加电流,依据上述公式得:I'A = ( IA - IB ) / 1.732 = ( 0 - IB) / 1.732 = -IB / 1.732;I'B = ( IB - IC ) / 1.732 = ( IB - 0 ) / 1.732 = IB / 1.732;I'C = ( IC - IA ) / 1.732 = ( 0 - 0 ) / 1.732 = 0。
由此看出,高压侧的A相上有了一个大小相等、方向相反的电流,试验时应补偿低压侧的a相。
因此,正确的接线为:测试仪IA接保护高压侧的B相,测试仪的IB接保护低压侧的B 相,测试仪的IC接低压侧的a相,保护高、低压侧的中性线短接后,接测试仪的IN,其中IC 作为补偿电流。
考虑到加在低压侧的两个电流具有―大小相等、方向相反‖的特性,试验时可只需给保护输入两路电流。
正确的接线为:测试变压器A相时,测试仪IA接保护高压侧的A相,测试仪的IB接保护低压侧的a相,保护低压侧a、c相负极性端短接,低压侧的c相与保护高压侧的中性线短接后,接测试仪的IN。
由上述分析不难发现,加在保护低压侧对应相的电流应与加在高压侧的电流反相,加在低压侧的补偿电流由要与加在低压侧对应相的电流反向。
所以在测试变压器A相时,当测试仪IA的电流设为0º,则测试仪IB的电流应为180º,测试仪IC的电流应为0º。
(4) 保护的动作方程假设保护的差动电流为Id,制动电流为Ir,差动门槛定值为Icd,差动速断定值为Isd,拐点1为Ig1,比例制动系数为K1,拐点2为Ig2,比例制动系数为K2,则国内绝大部分保护的动作方程均为:Id > Icd 当Ir < Ig 时;Id > Icd + K * ( Ir – Ig1 ) 当Ig2 > Ir > Ig1 时;Id > Icd + K1 * ( Ig2 – Ig1 ) + K2 * (Ir – Ig2)当Ir > Ig2 时;Id > Isd比例制动曲线如右图所示。
以上四个动作方程只要满足其中一个,保护就会动作出口。
大部分差动保护目前只采用了一个拐点。
即便是存在两个拐点的差动保护,为了测试更方便简单,往往也可以在试验前将保护定值中修改定值为:Ig1 =Ig2;K1 = K2。
从而按只有一个拐点的方式进行测试。
只有一个拐点的比例制动动作方程如下:Id > Icd + K * ( Ir – Ig ) 当Ir > Ig 时;对于微机差动保护,实际上比例制动和速断保护是两套保护,所以很多保护都设置了控制字,用于投、退这两种保护。