主变非电量继电保护整定原则
主变非电量保护整定原则
1 适用范围
适用于110kV、35kV变电站主变非电量保护的整定。
2 规范性引用标准
下列标准和文献中的条款通过本原则的引用而成为本原则的条款。
凡是注明日期的引用文件,其随后的所有修改单(不包括勘误的内容)或修订版本均不适应于本原则。
凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本原则。
DL/T 540—1994 QJ-25、50、80型气体继电器检验规程
DL/T 572—1995 电力变压器运行规程
QG/YW-SC-20-2008 云南电网变压器(高压电抗器)非电量保护管理规定(修编)
3 整定原则
3.1 本体及有载调压开关气体继电器
3.1.1 应在定值通知单中注明轻瓦斯发信、重瓦斯跳闸(跳各侧断路器)。
3.1.2 气体继电器动作于信号的容积整定和动作于跳闸的流速整定参照DL/T 540—1994第
4.2、4.3 条设置。
※DL/T 540—1994 QJ-25、50、80型气体继电器检验规程
4.2动作于信号的容积整定
继电器气体容积整定要求继电器在250~300ml范围内可靠动作。
试验时可用调整开口杯另一侧重锤的位置来改变动作容积,重复试验三次,应能可靠动作。
4.3动作于跳闸的流速整定
4.3.1继电器流速整定范围
QJ-25型:连接管径25mm,流速范围1.0m/s。
QJ-50型:连接管径50mm,流速范围0.6~1.2m/s。
QJ-80型:连接管径80mm,流速范围0.7~1.5m/s。
4.3.2继电器动作流速整定值
继电器动作流速整定值以连接管内的流速为准,可根据变压器容量、电压等级、冷却方式、连接管径等不同参数按表1数值查得;流速整定值的上限和下限可根据变压器容量、系统短路容量、变压器绝缘及质量等具体情况决定。
表1
变压器容量
(kV A)继电器型号
连接管内径
(mm)
冷却方式
动作流速整定值
(m/s)
1000及以下QJ-50φ50自然或风冷0.7~0.8 1000~7500QJ-50φ50自然或风冷0.8~1.0 7500~10000QJ-80φ80自然或风冷0.7~0.8 10000以上QJ-80φ80自然或风冷0.8~1.0
200000以下
QJ-80φ80强迫油循环 1.0~1.2 200000及以上QJ-80φ80强迫油循环 1.2~1.3
500kV变压器QJ-80φ80强迫油循环 1.3~1.4
有载调压变压器
(分接开关用)
QJ-25φ25 1.0
4.3.3流速试验方法
继电器动作流速整定值试验是在专用流速校验设备上进行的,以相同连接管内的稳态动作流速为准,重复试验三次,每次试验值与整定值之差不应大于0.05m/s,亦可用间接测量流速的专用仪器测试流速。
调节继电器弹簧的长度,可改变动作流速整定值。
4.3.4流速试验设备
继电器流速整定可在固定式流速校验台上进行检验,亦可用携带式间接测量流速的校验装置(如流速测量尺)进行测试。
继电器流速测量应使用经过国家计量监督机构考核合格的标准计量器具。
一切流速计
量器具,包括间接测量的校验装置,均应进行定期检验。
4.3.5油温及风速影响
变压器油的粘度受温度影响,因而它将影响继电器流速的整定值。
但当温度升高时变压器油的影响会逐渐减小,因此进行试验时流速校验台油温宜在15℃以上。
如采用流速测
量尺进行试验时,可不考虑温度影响,但在室外进行试验时,应注意风速影响。
3.2 压力释放保护
应在定值通知单中注明正常投信号位置。
※QG/YW -SC-20-2008 云南电网变压器(高压电抗器)非电量保护管理规定(修编)
8.2一般情况下,变压器(高压电抗器)压力释放保护不要求投入跳闸位置,压力释放阀的动作接点应接入信号回路。
若因变压器制造厂原因要求投跳闸的,应有完备的防误动措施:如同一设备上两台压力释放阀的动作接点互相串联。
执行中存在困难的可按以下原则处理:在变压器(高压电抗器)油色谱正常的情况下投信号位置,变压器油色谱发生突
变时投跳闸位置。
3.3 温度保护
3.3.1 应在定值通知单中注明正常投信号位置。
※QG/YW -SC-20-2008 云南电网变压器(高压电抗器)非电量保护管理规定(修编)
8.3一般情况下,变压器(高压电抗器)的温度保护不要求投入跳闸位置,变压器线圈温度和顶层油温温度计的动作接点应接入信号回路。
但若变压器在检修方式下运行,运行变压器其中一台故障跳闸可能造成其它变压器过载的可短时投入跳闸位置。
各供电单位应综合考虑变压器带负荷情况、检修方式下是否过负荷、变压器使用年限、变压器厂家技术
要求、装置本身是否可靠等因素确定其临时投入方式。
3.3.2 相关温度限值按照变压器厂家要求和DL/T
572-1995设置。
※DL/T 572—1995 电力变压器运行规程
4.1.3油浸式变压器顶层油温一般不超过表1的规定(制造厂有规定的按制造厂规定)。
当冷却介质温度较低时,顶层油温也相应降低。
自然循环冷却变压器的顶层油温一般不宜经
常超过85℃。
表一油浸式变压器顶层油温一般规定值
冷却方式冷却介质最高温度(℃)最高顶层油温(℃)自然循环自冷、风冷40 95 强迫油循环风冷40 85
强迫油循环水冷30 70
经改进结构或改变冷却方式的变压器,必要时应通过温升试验确定其负载能力。
3.4 冷却器全停保护
110kV 及以下电压等级主变压器冷却器全停时瞬时发信。
3.5 突发压力继电器
应在定值通知单中注明正常投信号位置。
3.6 静油压力继电器
应在定值通知单中注明正常投信号位置。
3.7 油位异常保护(含本体、有载)
应在定值通知单中注明正常投信号位置。
受变压器厂家提供产品限制,不能按照以上规范性内容设置的,要求变压器厂家提供书面设置说明。
3.8 个别变压器在检修或特殊运行方式下,或变压器厂家有要求时需变更保护出口方式的应在定值通知单“执行说明”栏或“备注”栏内进行说明。
110kV及以上变压器的非电量保护及整定原则
110kV及以上变压器的非电量保护及整定原则变压器非电量保护一般指涉及到整定值的气体、压力和温度方面的保护。
当变压器内部出现单相接地、放电或不严重的匝间短路故障时,其他保护因得到的信号弱而不起作用,但这些故障均能引起变压器及其它材料分解产生气体。
利用这一特点构成的反映气体变化的保护装置称气体(瓦斯)保护。
一、气体保护继电器及整定目前国产的气体保护用气体继电器结构为挡板式磁力接点结构,进口的气体继电器有浮桶式和压力式两种结构。
气体继电器具有两个功能:集气保护(称轻瓦)和流速保护(称重瓦)。
集气保护是当变压器内部出现过热、低能量的局部放电等不严重的局部故障时,变压器油分解产生的气体上浮集于继电器的顶部,达到一定体积时,继电器内上置磁铁使上干簧管触点接通启动信号;流速保护是当变压器内部出现高能量电弧放电等严重故障时,变压器油急剧分解产生大量气体,通过气体继电器向储油柜方向释放,形成的油、气流达到一定流速,冲击挡板,下置磁铁使下干簧管触点接通启动跳闸。
变压器本体主继电器一般使用QJ-80型,具有两对触点,分别作用于轻瓦信号和重瓦跳闸。
本体继电器多使用国产继电器,流速的整定按1.0~1.2m/s即可;日本三菱产变压器使用浮桶式继电器,流速整定值为1.0m/s;有载开关一般使用国产QJ-25型继电器,只有一对触点,作用于跳闸,流速整定值为1.0m/s;进口开关使用的继电器不尽相同,MR开关为自产继电器,流速值为1.2m/s,ABB开关配德国产继电器,流速值为1.5m/s,并且流速整定值不可调。
这些问题在订货和使用中应加以注意。
早期的有载开关使用具有两对触点的继电器,目前仍有运行。
由于开关切换时,产生的电弧必然引起开关内变压器油的分解,但由于电弧能量不是很大,且切换次数有限,产气速率很低,在相当的一段时间内轻瓦斯应不发出信号。
如在短时间内连续出现轻瓦斯信号,表明开关内部出现连续发展型故障,或开关内的油含碳量过多,油的灭弧能力降低,使电弧能量变大,此时需进行检查或换油。
2011-6新疆电力行业继电保护技术监督实施细则
新疆电力行业继电保护技术监督实施细则新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会二〇一一年三月1 总则1.1 技术监督是保证电网和电力设备长期稳定运行和提高设备健康水平的重要环节,以标准为依据,利用先进的测试与管理手段,对保证设备健康水平与安全、经济、稳定运行有重要作用的参数与指标进行监督、检查、调整,以确保发供电设备在良好状态或允许范围内运行。
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,适应电网的发展,进一步加强技术监督工作,依据《西北电网有限公司技术监督条例》制定本细则。
1.2 技术监督按照依法监督、分级管理、行业归口的原则,从设计审查、设备选型、设备监造、安装、调试、运行、检修、停用及技术改造的电力生产、建设全过程进行技术监督,及时发现和消除各种隐患,防止事故的发生。
1.3 技术监督以质量为中心,以标准为依据,以计量为手段建立质量、标准、计量三位一体的技术监督体系。
1.4 本细则适用于接入电网的发电、电网企业、重要电力用户以及设计、建设单位。
2 监督范围2.1新疆电网运行的继电保护装置(不论管理模式和产权隶属关系)的规划、初设审查、设计、安装、调试、验收、整定计算、运行维护过程中的设备选型、技术协议、交接验收、事故分析、反措制定、运行检修监督管理。
2.2 对入网运行的继电保护装置、安全自动装置、高频通道(收发信机)、二次回路及直流系统的性能指标、健康状况等进行检查、跟踪和分析,发现问题及时处理。
2.3 装置及二次回路的设备范围2.3.1 继电器应包括各种用于保护电力系统设备的电气量和非电气量继电器。
2.3.2 继电保护装置应包括各种线路和元件保护。
2.3.3安全自动装置应包括自动重合闸、备用电源自投装置、故障录波器、低频低压减载、同期及振荡解列装置。
2.3.4 高频通道应包括专用收发信机、阻波器、结合滤波器、耦合电容器、高频电缆等。
2.3.5 二次回路应包括继电保护用的公用交流电流、电压回路、直流控制回路和信号回路、各保护的接口回路等。
继电保护原理原理和常见问题处理方法
问题4.防跳问题
防跳回路是指防止跳跃的电气回路。开关装置配有 电气的分闸和合闸按钮,当分闸按钮一直按下时, 开关分闸,如果此时合闸按钮也一直按下,开关 就会出现合闸后立即分闸,分闸后又合闸的跳跃 动作。因此需要防跳回路,以防止开关发生这种 跳跃现象,进而保护开关装置以及负载免受保护
作为本线路主保护的近后备以及相邻线下一线路保护的远 后备。其起动电流按躲最大负荷电流来整定的保护称为 过电流保护,此保护不仅能保护本线路全长,且能保护 相邻线路的全长。
优点:本线路和相邻下一线路全长
缺点:有动作时限(比过流Ⅱ段还要长)
过流Ⅲ段保护是后备保护,过流Ⅲ段保护的IdZ比 第Ⅰ、Ⅱ段的IdZ小得多,其灵敏度比第Ⅰ、Ⅱ 段更高
母线电压开放解释:是根据母线故障电压降低的特性, 正常电压情况下,即使有差动电流,电压闭锁,只有 电压降低到一定程度,才开放逻辑。
问题3.母差保护报交流异常
处理方法:母差保护在电站影响比较大,若有交流异常 应逐一检查装置的采样(包括角度)和极性。
问题4.线路纵差保护报通道告警
处理方法:应和供电局保护班确认,更换跳线或光缆的 芯号
五.输电线路纵联差动保护
采用光纤通道按相传送两侧电流量,本 身具有选相能力,不受系统振荡影响, 在非全相运行中有选择地快速动作, 不受TV断线影响。
由于带有制动特性,可防止区外故 障误动,不受失压影响,不反应负荷 电流,抗过渡电阻能力强。在短线路 上使用,不需要电容电流补偿功能。 在同杆并架线路上应用广泛。
母线大差比率差动用于判别母线区内和区外 故障,小差比率差动用于故障母线的选择
七.主变保护
1.变压器纵差保护 变压器的纵差保护是反应相间短路、高压侧
单相接地短路以及匝间短路的主保护,其 保护范围包括变压器套管及引出线。
变压器继电保护原理(非电量保护)
变压器继电保护原理
----非电量保护
目录
变压器的非电量保护 一、 变压器非电量保护概况 二、 变压器的瓦斯保护 三、 变压器的压力释放(阀)保护 四、 变压器的压力突变保护 五、变压器的温度保护 六、 变压器的油位保护 七、 非电量保护其它问题及措施
2
一、 变压器非电量保护概况
为提高设备运行可靠性,保证设备的安全,大型电力变压器 均设置了电量和非电量保护。变压器内部故障时如果这些保护能 正确运作,及时切断电源,便限制了电能转化为热能和化学能, 也限制了油体积的剧烈膨胀及绝缘纸和绝缘油分解成气体。这样 就可以将故障控制在允许的范围内,有效保护主变,避免故障扩 大,减少损失。由于电量保护本身固有的特点,当故障在电量保 护的灵敏度或故障种类之外时,就必须依靠非电量保护来保证主 变的安全。表1是根据所反应的物理量不同划分的几种非的压力释放阀动作后,应将释放阀的机械电气信号手动复位。
17
四、变压器的压力突变保护
1、保护原理 感应特定故障下油箱内部压力的瞬时升高
,根据油箱内由于事故造成的动态压力增长来 动作的。当变压器内部发生故障,油室内压力 突然上升,当上升速度超过一定数值,压力达 到动作值时,压力开关动作,发出信号报警或 切断电源使变压器退出运行。该保护比压力释 放阀动作速度更快,但不释放内部压力。 2、设置原则
35KV负荷变电站各个保护定置配置原则
1
-30°灵敏角投退(ALM2)
0
电流II段电压投退(UBS2)
1
电流II段方向投退(DBS2)
0
3.电流Ⅲ段保护
电流Ⅲ段定值(Idz3)
与变压器高压侧III段定置相同(注:需则算为进线定值)
延时方式(YSFS)
0
电流Ⅲ段时限(T3)
1
电流Ⅲ段电压定值(Udz3)
70
-30°灵敏角投退(ALM3)
比率制动系数(S)
一般取0.5
谐波制动系数(K2)
一般取0.2
差动平衡系数(Kb)
Kb=1.732*(Un低*N低)/(Un高*N高)
TA断线闭锁投退(TABS)
1
TA二次接线(TAJX)
根据现场接线设置1
4. 差流越限保护
差流越限定值(Iyx)
0.5倍的最小动作电流
差流越限时限(Tyx)
5~10S
进线不投重合闸
重合闸同期角(Ach)
进线不投重合闸
重合闸方式(Mch)
进线不投重合闸
抽取电压相别(TUx)
进线不投重合闸
遥控合闸方式(Myh)
进线不投重合闸
6.零序电流保护(R1版)
零序电流定值(I0dz)
一般不投0.12
零序电流时限(T0)
一般不投5
零序电流跳闸(I0TZ)
一般不投0
7.零流I段
保护(R2版)
0.1
零序时限(Tlx)
10
跳闸控制字(LXTZ)
0
8低电压保护
低电压定值(Udy)
50
低电压时限(Tdy)
0.5
9过电压保护
过电压定值(Ugy)
35KV负荷变电站各个保护定置配置原则
定值项目(符号)
整定原则
1 电流Ⅰ段保护
电流Ⅰ段定值(Idz1)
5倍的
电流II段定值(Idz2)
1.8倍的额定电流
电流II段时限(T2)
0.5
3 电流III段保护
电流III段定值(Idz3)
一般不投
电流III段时限(T3)
一般不投
4 过电压保护
30
复压检测投退(FYJC)
1
TV断线闭锁投退(TVBS)
1
15. 测量
直流一系数(V1)
Pt100为100 Cu50为50
直流二系数(V2)
Pt100为100 Cu50为50
三、35KV进线
定值种类
定值项目(符号)
整定原则
1.电流Ⅰ段保护
电流Ⅰ段定值(Idz1)
与变压器高压侧I段定置相同(注:需则算为进线定值)
0.5
低压侧负序跳闸投退(TZKZ)
1
11. 低压侧过负荷
低压侧过负荷定值(IfhL)
1.8倍低压侧二次额定电流
低压侧过负荷时限(TfhL)
5~10S
12. 零序电压保护
零序电压定值(U0dz)
30
零序电压时限(Tu0)
5
断线
TV断线投退(TVDX)
1
14.复合电压
低电压定值(UL)
70
负序电压定值(U2dz)
7 不平衡电压
不平衡电压定值(Upudz)
30
不平衡电压时限(Tpu)
0.2
8 零序电流保护
零序电流定值(I0dz)
0.1
零序电流时限(T0)
5
零序电流跳闸(LLTZ)
0
继电保护整定计算实用手册
继电保护整定计算实用手册目录前言1 继电保护整定计算1.1 继电保护整定计算的基本任务和要求1.1.1 继电保护整定计算的目的1.1.2 继电保护整定计算的基本任务1.1.3 继电保护整定计算的要求及特点1.2 整定计算的步骤和方法1.2.1 采用标么制计算时的参数换算1.2.2 必须使用实测值的参数1.2.3 三相短路电流计算实例1.3 整定系数的分析与应用1.3.1 可靠系数1.3.2 返回系数1.3.3 分支系数1.3.4 灵敏系数.1.3.5 自启动系数1.3.6 非周期分量系数1.4 整定配合的基本原则1.4.1 各种保护的通用整定方法1.4.2 阶段式保护的整定1.4.3 时间级差的计算与选择1.4.4 继电保护的二次定值计算1.5 整定计算运行方式的选择原则1.5.1 继电保护整定计算的运行方式依据 1.5.2 发电机、变压器运行变化限度的选择原则1.5.3 中性点直接接地系统中变压器中性点 1.5.4 线路运行变化限度的选择1.5.5 流过保护的最大、最小短路电流计算1.5.6 流过保护的最大负荷电流的选取2 变压器保护整定计算2.1 变压器保护的配置原则.2.2 变压器差动保护整定计算2.3 变压器后备保护的整定计算2.3.1 相间短路的后备保护2.3.2 过负荷保护(信号)2.4 非电量保护的整定2.5 其他保护3 线路电流、电压保护装置的整定计算3.1 电流电压保护装置概述3.2 瞬时电流速断保护整定计算3.3 瞬时电流闭锁电压速断保护整定计算3.4 延时电流速断保护整定计算3.4.1 与相邻线瞬时电流速断保护配合整定 3.4.2 与相邻线瞬时电流闭锁电压速断保护配合整定3.4.3 按保证本线路末端故障灵敏度整定 3.5 过电流保护整定计算3.5.1 按躲开本线路最大负荷电流整定.3.5.2对于单电源线咱或双电源有“T”接变压器的线路3.5.3 保护灵敏度计算3.5.4 定时限过电流保护动作时间整定值3.6 线路保护计算实例3.6.1 35kV线路保护计算实例3.6.2 10kV线路保护计算实例附录A 架空线路每千米的电抗、电阻值附录B 三芯电力电缆每千米的电抗、电阻值附录C 各电压等级基准值表附录D 常用电缆载流量本文中涉及的常用下脚标号..继电保护整定计算1.1 继电保护整定计算的基本任务和要求1.1.1继电保护整定计算的基本任务和要求继电保护装置属于二次系统,它是电力系统中的一个重要组成部分,它对电力系统安全稳定运行起着极为重要的作用,没有继电保护的电力系统是不能运行的。
防止电力生产重大事故的二十五项重点要求-继电保护实施细则
“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”继电保护实施细则1. 总则1.1. 为贯彻落实国电公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(国电发[2000] 589号文),做好防止电力生产重大事故的措施,保障电网运行安全,特制定《“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”继电保护实施细则》继电保护实施细则(以下简称《实施细则》)。
1.2. 《实施细则》是在原有规程、规定和相关技术标准的基础上,依据《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《继电保护及安全自动装置反事故技术措施要点》等规程、规定和技术标准,汇总近年来继电保护装置安全运行方面的经验制定的。
制造、设计、安装、调试、运行等各个部门应根据《实施细则》,紧密结合本部门的实际情况,制定具体的反事故技术措施。
1.3. 《实施细则》强调了防止重大事故的重点要求,但并未涵盖全部继电保护反事故技术措施,也不是继电保护反事故技术措施应有的全部内容。
有些措施在已颁发的规程、规定和技术标准中已有明确规定,但为了强调有关措施,本次重复列出。
因此,在贯彻落实《实施细则》的过程中仍应严格执行相关规程、规定和标准。
1.4. 新建、扩建和技改等工程均应执行《实施细则》,现有发电厂、变电站已投入运行的继电保护装置,凡严重威胁安全运行的必须立即改进,其它可分轻重缓急有计划地予以更新或改造。
不能满足要求的应结合设备大修加速更换,而对不满足上述要求又不能更改的,由设计、制造和运行等单位共同研究、解决。
过去颁发的反措及相关标准、规定,凡与本《实施细则》有抵触的,应按《实施细则》执行。
2. 继电保护专业管理2.1. 充分发挥继电保护专业管理的职能作用,明确责任、权限和防止重大事故发生的关键环节,提高电网安全稳定运行水平,防止由于保护不正确动作而引起系统稳定破坏和电网瓦解、大面积停电等事故的发生。
2.2. 各级领导应重视继电保护队伍建设,加强继电保护人员专业技能和职业素质培训,建立培训制度,保持继电保护队伍相对稳定,并不断培养新生力量。
主变保护装置的配置原则和典型方案
解读主变保护
◦ 变压器通常有以下的后备保护:
过流保护(可经方向和复合电压闭锁).变压器的过流保护 可作为本身的后备保护亦可作为系统的后备保护,或兼作低 压侧的母线(后备)保护。 阻抗保护 通常在单独配置过流保护无法满足要求或过流保 护无法整定时增设阻抗保护,包含正方向及反方向。 零序过流保护(可经方向和零序电压闭锁) 间隙零序电流电压保护
变压器成套保护装置RCS-978
RCS-978装置中可提供一台变压器所需要的全部电量 保护,主保护和后备保护可共用同一TA。这些保护包括: ◦ 稳态比率差动 ◦ 差动速断 ◦ 工频变化量比率差动 ◦ 零序比率差动/分侧比率差动 ◦ 复合电压闭锁方向过流 ◦ 零序方向过流 ◦ 零序过压 ◦ 间隙零序过流 ◦ 后备保护可以根据需要灵活配置于各侧
◦ 熟悉地区典型
◦ 变压器成套保护装置RCS-978 ◦ 变压器非电量及辅助保护装置RCS-974A/AG/FG ◦ 操作箱 CZX-22R2/CZX-12R2/CJX
变压器非电量及辅助保护装置RCS-974A/AG/FG
◦ 变压器非电量保护
通常变压器内部故障直接反映于变压器内部瓦斯、压力、温度等 非电量特征的变化,特别是轻微故障(如少许的匝间故障)时往 往这些非电量特征的变化比常规的稳态比率差动保护更加灵敏。 非电量保护主要是重动主变本体来的信号。非电量保护动作通常 跳主变各侧,在有备投的情况下有可能需考虑闭锁备投。
解读主变保护
◦ 电力变压器保护主要有电量保护和非电量保护,针对电力变压 器的故障和不正常工作状态进行处理。电力变压器的故障和不 正常工作状态主要有: 绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接 地短路; 绕组的匝间短路; 外部相间短路引起的过电流; 中性点直接接地电力网中,外部接地短路引起的过电流及中 性点过电压; 过负荷; 过励磁; 中性点非直接接地侧的单相接地故障 油面降低; 变压器温度及油箱压力升高和冷却系统故障
浅谈主变非电量保护机理及定值整定原则
浅谈主变非电量保护机理及定值整定原则摘要:变压器在变电站中起到的作用不可小觑,其稳定运行关系到整个电力系统的维护和运行。
尤其是大型变压器价格高昂,而且结构复杂,一旦有内部故障发生,维修困难,耗费时间长,同时会导致经济损失巨大。
因此,以变压器的重要性和使用范围,需要安装可靠、安全的保护装置。
关键词:非电量保护;机理;定值整定主变压器在我国现代化的电力系统以及电气设备中已经占据非常重要的技术位置,从现在我国制造的的主变压器整体构造情况来看,主动式变压器的正常运行性能是非常可靠的。
但是,为进一步大大提升我国电力系统的稳定性和运行性能水平,当电力变压器系统发生内部元件故障时对其造成的性能影响非常大,所以目前电力系统变压器的故障保护元件配置必须比较完善。
电量保护固然重要,但是非电量保护也不能丢弃。
因而,除了设备零序过载电流过压保护、阻抗过流保护等电量保护外,还需要特别注意变压器内部故障的非电量保护,例如变压器瓦斯保护等等,这些非电量保护对电力系统也非常重要。
一、非电量保护机理非电量保护,顾名思义,是指发出由错误操作或非电量反射的信号的保护,通常保护的不是电量,而是非电量。
保护装置、电回路和安装在变压器上的非电量保护装置元件组成主变压器的非电量保护。
非电量保护类型包括压力释放阀、压力突变继电器、油面温控器、绕组温度控制器等。
非电量维护主要对于输入的接点展开记录,并且传送输入的非电量接点。
如果温度过高,则通过压力板的直接出口发出跳闸或警报。
此外还可以选择是否因油温过高而关闭非介电,只有当外部非介电油温过高时,冷控停电跳闸功能才会打开,输入触点才会闭合。
非电量保护的工作原理很简单,使用温度、压力、流量和其他非电量物理量来保护、显示、报警、控制和监测变压器。
二、瓦斯保护原理2.1瓦斯保护原理(1)轻瓦斯对于变压器内部故障较轻,或故障初期油箱内的油分解汽化并且产气速度慢等情况比较合适。
排掉继电器和变压器内的油,液位下降,然后上浮子下降,与浮子相连的永磁体滑动,当浮子到达设定位置时,永磁体立即激活触点并发出瓦斯报警信号。
