220kV变电所变压器差动保护设计
220KV电网线路继电保护设计及整定计算

1.1 220KV 系统介绍KV 220系统由水电站1W ,2W 和两个等值的KV 220系统1S 、2S 通过六条KV 220线路构成一个整体。
整个系统最大开机容量为MVA 29.1509,此时1W 、2W 水电厂所有机组、变压器均投入,1S 、2S 两个等值系统按最大容量发电,变压器均投入;最小开机容量位MVA 77,1007,此时1W 厂停MVA 302 机组,2W 厂停MVA 5.77机组一台,1S 系统发电容量为MVA 300,2S 系统发电容量为MVA 240。
KV 220系统示意图如图1.1所示。
1.2 系统各元件主要参数 (1) 发电机参数如表1.1所示:表1.1 发电机参数电源总容量(MVA )每台机额定功率额定电压额定功率正序图1.1 220kV 系统示意图最大最小 (MVA ) (kV ) 因数cos φ 电抗 W 1厂 295.29 235.29 235.29 15 0.85 0.35 2*30 11 0.83 0.25 W 2厂 310 232.5 4*77.5 13.8 0.84 0.3 S 1系统 476 300 115 0.5 S 2系统4282401150.5对水电厂12 1.45X X =,对于等值系统12 1.22X X =(2) 变压器参数如表1.2所示:表1.2 变压器参数变电站 变压器容量(MVA ) 变比 短路电压(%)Ⅰ-Ⅱ Ⅰ-Ⅲ Ⅱ-ⅢA 变 20 220/35 10.5B 变-1 240 220/15 12 B 变-2 60 220/11 12C 变 3*120 220/115/35 17 10.5 6D 变 4*90 220/11 12E 变2*120220/115/351710.56 (3) 输电线路参数KM AB 60=,上端KM BC 250=,下端KM BC 230=,KM CD 185=,KM CE 30=,KM DE 170=;KM X X /41.021Ω==,103X X =,080=ΦL 。
220kV变电站常见保护配置

作为主变、母线、 出线接地故障的 保护
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101电力课堂
220kV母线保护、其他保护的配置
母线保护配置情况
四、继母电线保及护母保护联范间围隔的保划护分 范围的划分
母线差动 保护范围
线路保护配置情况
2.1 10kV线路保护
10kV线路保护配置:过流保护、重合闸 2.1.1 过流保护
当线路发生短路故障时,会产生很大的短路电流,并 且当故障点离保护安装处越近,短路电流也相对越大。
保护
当短路电流超过整定值时电流元件动作,并通过动作 时间与下一级线路保护配合,以保证动作的选择性。
2.1.1 过流保护
5、发信号。
低 后 复压过流 备
主变、母线、 线路
t1时限跳本侧开关
作为主变、低压
t2时限跳各侧开关并发 母线、出线相间
信号
故障的保护
3.7 220kV主变电量保护
保护功能
高压侧复 压方向过 流保护
高 中 中性点间 后 隙保护 备
高压侧零 序过流
高压侧过 负荷
保护范围
动作后果
→母线: 本侧母线 线路
2.3.4 双回线相继速动
M
1
L1
N
2
L2
3
4
双回线相继速动保 护原理说明图1
在并列双回线两条线路的双回线相继速动投入的前提下, 它们Ⅲ段距离元件动作或其它保护跳闸时,输出FXJ信号(由 保护1、3发出)分别闭锁另一回线Ⅱ段距离相继速跳元件。
2.4 220kV线路保护 配置基本原则
2
1
浅谈220kV变电站变压器保护配置中死区故障及解决方法

浅谈 220kV变电站变压器保护配置中死区故障及解决方法摘要:保护死区即保护装置保护不到的范围,对于死区故障的发生我们不能掉以轻心,要加强对速动继电保护的研究,并对其动作行为进行准确的控制,以达到快速切除死区短路故障的目的。
本文对220kV变电站变压器有关的继电保护动作特征与各侧死区故障的故障特征进行了分析,制定了几种保护方案来快速切除220kV变压器各侧死区故障,并对死区故障保护短延时的参数进行了研究。
关键字:220kV变压器;保护死区;故障;解决方法为了提升可靠性,电力系统必须装设继电保护装置。
但由于受制于元件特性和数量,各种保护的范围存在着盲区,当在这些盲区中发生故障,就会造成变死区故障。
死区故障将导致保护不能够在允许的时间内切除故障,将使电力设备长时间处于故障电流之下,严重影响系统的安全性和稳定性。
220kV变压器侧电流互感器与断路器之间出现短路故障,但是若故障发生位置处于变压器差动保护范围内,尽管该侧母线差动保护跳开变压器侧断路器,然而还是存在故障问题,因此需要借助变压器电源侧后备保护将故障切除,该后备保护动作时间比较长,因此容易损坏变压器。
所以需要应用快速切除继电保护方案处理故障问题。
1、220kV变压器各侧死区故障1.1、220kV变压器各侧的死区故障一般来讲,如果变压器有运行的几个电压等级通过断路器、TA、隔离开关组成的间隔设备与外电路设备连接,若变压器某一侧断路器只有变压器这侧有TA,而母线侧没有TA,那么,可能就有几个变压器死区故障位置。
也就是说,如果有两个运行电压等级经断路器间隔设备和外电路设备连接,就最少有两个死区故障位置;如果有三个运行电压等级经断路器间隔设备与外电路设备连接,就最少有三个死区故障位置。
220kV变压器不但在中压侧有死区故障,而且在变压器高压侧和低压侧也有死区故障。
1.2、220kV变压器死区故障的特征1.2.1、220kV和110kV侧死区故障的特征(1)220kV侧死区故障的特征当变压器的220kV高压侧发生“死区”故障时,“死区”故障在高压侧的母线差动保护范围之内,此时,由高压侧的母线差动保护跳开所有断路器,若变压器中低压侧存在电源,则故障电流并不能消失,此时,故障并不能及时切除。
变压器的纵差动保护原理及整定方法

热电厂主变压器的纵差动保护原理及整定方法浙江旺能环保股份有限公司 作者:周玉彩一、构成变压器纵差动保护的基本原则我们以双绕组变压器为例来说明实现纵差动保护的原理,如图1所示。
由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不同,因此,为了保证纵差动保护的正确工作,就必须适当选择两侧电流互感器的变比,使得在正常运行和外部故障时,两个二次电流相等,亦即在正常运行和外部故障时,差动回路的电流等于零。
例如在图1中,应使图 '2I =''2I = 。
同的。
这个区别是由于线路的纵差动保护可以直接比较两侧电流的幅值和相位,而变压器的纵差动保护则必须考虑变压器变比的影响。
二、变压器纵差动保护的特点变压器的纵差动保护同样需要躲开流过差动回路中的不平衡电流,而且由于差动回路中不平衡电流对于变压器纵差动保护的影响很大,因此我们应该对其不平衡电流产生的原因和消除的方法进行认真的研究,现分别讨论如下: 1、由变压器励磁涌流LY I 所产生的不平衡电流变压器的励磁电流仅流经变压器的某一侧,因此,通过电流互感器反应到差动回路中不能平衡,在正常运行和外部故障的情况下,励磁电流较小,影响不是很大。
但是当变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时,由于电磁感应的影响,可能出现数值很大的励磁电流(又称为励磁涌流)。
励磁涌流有时可能达到额定电流的6~8倍,这就相当于变压器内部故障时的短路电流。
因此必须想办法解决。
为了消除励磁涌流的影响,首先应分析励磁涌流有哪些特点。
经分析得出,励磁涌流具有以下特点:(1) 包含有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏向于时间轴的一侧 ; (2) 包含有大量的高次谐波,而以二次谐波为主; (3) 波形之间出现间断,在一个周期中间断角为ɑ。
根据以上特点,在变压器纵差动保护中,防止励磁涌流影响的方法有: (1) 采用具有速饱和铁心的差动继电器;İ1′′ n İ1′(2) 利用二次谐波制动;(3) 鉴别短路电流和励磁涌流波形的差别等。
220kV变电站继电保护设计正文

前言继电保护的发展是随着电力系统和自动化技术的发展而发展的.几十年来,随着我国电力系统向高电压、大机组、现代化大电网发展,继电保护技术及其装置应用水平获得很大提高。
在20世纪50年代及以前,差不多都是用电磁型的机械元件构成。
随着半导体器件的发展,陆续推广了利用整流二极管构成的整流型元件和半导体分立元件组成的装置。
70年代以后,利用集成电路构成的装置在电力系统继电保护中得到广泛的运用.到80年代,微型机在安全自动装置和继电保护装置中逐渐应用.在电力系统中,由于雷击或鸟兽跨接电气设备、设备制造上的缺陷、设计和安装的错误、检修质量不高或运行维护不当等原因,往往发生各种事故。
为了保证电力系统安全可靠地运行,电力系统中的各个设备必须装设性能完善的继电保护装置。
继电保护是利用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信息量,当突变量达到一定值时,起动逻辑控制环节,发生相应的跳闸脉冲或信号。
继电保护虽然种类很多,但是一般由测量部分、逻辑部分、执行部分三部分组成。
测量部分是测量被保护元件工作状态的一个或几个物理量,并和已给的整定值进行比较,从而判断保护是否应该起动。
逻辑部分是根据测量部分输出量的大小、性质、出现的顺序或它们的组合、使保护装置按一定的逻辑程序工作,最后传到执行部分。
执行部分是根据逻辑部分送的信号,最后完成保护装置所担负的任务。
如发生信号,跳闸或不动作等.继电保护的基本性能要求是选择性、速动性、灵敏性、可靠性。
随着新技术、新工艺的采用,继电保护硬件设备的可靠性、运行维护方便性也不断得到提高。
继电保护技术将达到更高的水平.由于编者水平和时间所限,文中疏漏和不足之处在所难免,恳请老师批评指正。
目录摘要 (1)第1章设计说明书 (2)第2章主变压器保护设计 (3)2。
1 主变压器保护设计 (3)2。
2 变压器容量选择 (4)2.3 变压器主保护 (8)2。
4 过电流保护 (13)2.5 接地保护 (14)2.6 其他保护 (16)第3章母线保护 (19)3。
(完整版)浙江电网220kV变压器保护化设计规范(QGDW-11-217-)

Q/ZD 浙江省电力公司企业标准Q/GDW—11—217—浙江电网220 kV变压器保护标准化设计规范目次1 范围 (3)2 规范性引用文件 (3)3 总则 (3)4 组屏和配置原则 (3)5 技术原则 (5)6 回路设计 (5)7 压板、按钮设置 (7)8 屏(柜)端子排设计 (8)9 定值设置 (9)10 保护输出报告 (10)附录A(规范性附录) 浙江电网220 kV变压器保护定值和软压板清单 (10)附录B(规范性附录) 浙江电网220 kV降压变压器保护跳闸矩阵固化表 (15)附录C(规范性附录) 浙江电网220 kV变压器保护信息输出格式 (17)前言本标准规定了浙江电网220 kV变压器保护及辅助装置标准化设计的基本原则,实现了220 kV变压器保护功能配置统一、定值格式统一、报告输出统一、接口标准统一、组屏方案统一、回路设计统一(以下简称“六统一"),为继电保护的制造、设计、运行、管理和维护工作提供有利条件,为浙江电网供电企业提供统一的技术规范。
本标准附录A、附录B、附录C为规范性附录。
本标准由浙江电力调度通信中心提出。
本标准由浙江省电力公司科技信息部归口。
本标准起草单位:浙江电力调度通信中心。
本标准主要起草人:陈水耀朱炳铨裘愉涛黄晓明方愉冬朱凯进赵萌金山红徐灵江.本标准由浙江电力调度通信中心负责解释。
浙江电网220 kV变压器保护标准化设计规范1 范围本标准规定了浙江电网220 kV变压器保护及辅助装置功能配置、定值格式、报告输出、接口标准、组屏方案、回路设计的基本原则。
本标准适用于浙江电网新建、扩建和技改等工程中220 kV“六统一”变压器保护及辅助装置的标准化设计工作.2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本规范的条款.凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
220kV等级变电站母差保护CT极性的探讨

220kV等级变电站母差保护CT极性的探讨手表回收摘要:母线是电力系统最重要的元件之一,母线一旦故障,接在母线上的所有电气设备都要停电,从而直接影响电力系统的安全稳定运行,因此必须选择适当的母线保护方式。
本文主要针对220kV等级变电站母差保护CT极性进行分析。
为双母线接线,如主接线二次母线差动回路的接线时,必须有相应的开关,母线差动保护的方法有两种:第一种方法,母线隔离开关辅助触点开关电路元件母线过程,电流互感器二次回路的开关。
另一种方法是手动切换到相应的母线差动电路开关元件母线电流互感器二次回路的过程。
切换,以确保在正常操作期间,接收基回路差动电流接近零[1]。
1 220kV的母线差动保护当220kV总线耦合器开关,开关220kV或110kV旁路工作母线,备用总线或110kV母线,备用母线分成不同期的独立系统时,母差保护应停用;当利用发电机变压器组对母线电气设备零升压或用电源开关向空母线冲击合闸时,母线差动保护应停用;母线差动保护交流电流回路的操作应该是短期的,母线差动电路的工作或检查应停用母线差动保护;母线差动保护装置失灵时,应停用。
新的线路在进行第一次送电前要注意停用母差保护。
快速阻抗母差保护动作,有以下几个特点:1)双总线并行运行,一组总线上的故障,在任何情况下,有选择性的保护。
2)双总线并行运行,两组母线连续出现故障时,保护装置能相继跳开两条母线上所有连接开关。
3)双总线并行操作可以自动适应的总线连接元素的位置,保护误动的变化过程中的变化,不会造成的电流互感器开放。
4)充电合闸保护改正总线上的故障,考虑安装一个专门的母线充电保护。
5)交换总线故障保护的过程中,可以纠正行动。
6)适应的电流互感器变比不一致[2]。
2 220kV变电站母线差动保护的CT极性(1)单母线完全差动保护。
母线完全差动保护是母线连接元件的所有访问的差分电路中,与母线连接的每个元件上都装有变比相同的电流互感器,按环流法原理将其连接起来。
220kV 变电站继电保护问题研究

(作者单位:呼和浩特供电局)220kV 变电站继电保护问题研究◎王可一、变电站继电保护重要性随着经济的发展,电能已经成为各方面建设及人们生活中不可缺少的能源,电能的使用已遍及各行各业,电力系统电能质量逐渐成为人们关注的焦点,如何保证电力系统安全稳定运行成为重要研究对象,变电站作为电力系统中不可缺少的重要环节,对电网的安全和经济运行起着举足轻重的作用,是电能传输与控制的枢纽,其安全、稳定运行尤为重要。
继电保护装置作为变电站重要二次设备,对一次系统的运行状况进行监视,迅速反应异常和事故,然后作用于断路器,进行保护控制。
继电保护装置是一种有继电器和其他辅助元件构成的安全装置,它能够反映电气元件的故障;和不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发信号,是电力系统安全、稳定运行的可靠保证。
当电力系统出现故障时发出跳闸信号将故障设备切除,保证无故障部分继续运行;当电力系统出现不正常运行状态时继电保护发出信号以便运行人员及时对不正常工作状态进行处理,防止不正常运行工作状态发展成为故障而造成事故。
二、220kV 变电站继电保护的运行现状目前,220kV 变电站的发展速度非常快,增加继电保护的压力,促使继电保护在技术、装置方面呈现复杂的运行现状。
1.变压器继电干扰异常。
变电站主要是对输电线路电压进行改变,在该场所通过磁场的作用通过。
伏电压将发电厂发出来的电能输送到较远区域,实现对电能的合理输送,降低电能的消耗。
影响220KV 以上变电站继电保护与自动装置的电磁干扰包括来以下几种:第一,来自一次系统的干扰如雷击等。
第二,电力系统本身发生的短路故障。
第三,工作人员人身触及设备外壳产生的火花放电及话机使用。
第四,断电器本身发生的故障。
上述继电干扰对整体输电线路进行阻断,导致电磁干扰源和受干扰的二次回路会通过各种方式联接起来,形成连接回路,导致变压器输电电压出现严重问题。
辐射干扰主要包括步话机幅射干扰和高压开关场的干扰,其中以高压开关场的电磁干扰为最主要因素。
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对于变压器引出线,套管及内部的故障,应采用下列保护方式。
(2)纵差动保护
用于6300千伏安及以上并列运行的变压器;
用于10000千伏安及以上单独运行的变压器;
用于6300千伏安及以上的厂用工作变压器,对厂用备用变压器可装设电流速断保护代替差动保护。
如变压器的纵差保护对单相接地短路灵敏性不符合要求,可增设零序差动保护。纵联差动保护的整定值可小于额定电流。
纵联差动保护应符合以下要求:
应能躲过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流;
应在变压器过励磁时不误动。
差动保护范围一般包括变压器套管以其引出线,但在某种情况下,如母线上进,出线回路较少的发电厂和变电所,差动保护可利用变压器套管内部的电流互感器。
(5)反应变压器对称过负荷地过负荷保护。
(6)反应高压测电压为500KV的变压器由于工作磁通量密度过高引起过励磁的过励磁保护。
变压器保护的基本要求
对变压器保护的基本要求有三个方面:
(1)在变压器发生故障时应将它与所有的电源断开;
(2)在母线或其它变压器相连的元件发生故障,而故障元件由于某种原因(保护拒动或断路器失灵等)其本身短路器未能断开情况下,应使变压器与故障部分分开;
(3)反应变压器外部相间短路并作为瓦斯保护和纵差动保护后备的过电流保护。当过电流保护灵敏系数不满足要求时,可采用低电压和复合电压起动的过电流保护、复序电流保护、低阻抗保护等。
(4)反应中性点直接接地系统中变压器外部接地短路的零序电流保护。该保护同时作为变压器内部接地的后备保护。对于中性点可接地或不接地运行地变压器需增设零序过电压保护。
确定保护配置方案,保护原理说明及保护整定计算方案
3
1月14日
整定计算
3
1月15日
绘制图纸及整理
4
1月16日
完成、提交设计成品
七、参考书目录
1.《电力系统继电保护》谷水清中国电力出版社
2.电网继电保护装置运行整定规程
3.《电力工程设计手册(一)》中国电力出版社
4.《电力工程设计手册(二)》中国电力出版社
(5)复合电压(包括负序电压及线电压)起动的过电流保护
一般用于升压变压器和过电流保护不符合灵敏性要求的降压变压器。
(6) 负序电流和单相式低压起动的过电流保护
一般用于大容量升压变压器和系统联络变压器。
上述各种保护装置的接线宜考虑保护电流互感器与断路器之间的故障。
(7)过负荷保护
400千伏安及以上变压器,当台数并列运行或单独运行并作为其他复合的备用电源时,应根据可能过负荷的情况下装设过负荷保护。过负荷保护应接于一相电流上,带时限作用于信号。
1.1.3 变压器后备保护设计原则
(1)变压器后备保护应作为相邻元件及变压器本身主保护的后备,但满足远后备而使接线大为复杂时,允许缩短对临线路的后备保护范围;
(2)变压器后备保护对各侧母线上的三相短路应具有必要的灵敏系数;
(3)变压器后备保护应尽可能独立,而不由发电机的后备保护代替;
(4)变压器后备保护应能保护电流互感器与断路器之间的故障。
一、设计题目:220kV变电所变压器差动保护设计
二、原始资料
某降压变压器采用差动保护,系统等值网络图如图所示。
图1 网络结构示意图
三、设计内容:
1. 对变压器T1进行继电保护配置;
2. 结合变压器差动保护装置选型,对其工作原理进行分析;
3.对差动保护进行整定计算;
4.线路保护均采用微机保护装置。
四、设计成品要求:
1.1变压器的保护原则
1.1.1 变压器常见故障及其处理方法
变压器的故障类型
变压器故障包括变压器油箱内部故障和油箱外部故障。 变压器油箱内部故障包括绕组的相间短路、匝间短路和中性点接地系统侧的接地短路。这些故障由于短路电流产生的高温电弧不仅烧坏绕组绝缘和铁芯,而且将绝缘材料和变压器油分解产生大量气体,使变压器油箱局部变形,甚至引起爆炸。 变压器油箱外部故障主要是变压器绝缘套管和引出线上发生的相间短路和接地短路。
变压器的异常工作情况
变压器的异常工作情况由外部短路引起的过电流、过负荷;油箱漏油造成的油面降低或冷却系统故障引起的油温升高;外部接地短路引起的中性点过电压;过电压或系统频率降低引起的过励磁等。
变压器继电保护方式
变压器保护的任务就是反应上述故障和异常工作情况,通过断路器切除故障变压器或发出信号采取措施消除异常情况,并能作为相邻元件(如母线、线路)的后备保护。
(3) 电流速断保护
用于10000千伏安以下的变压器,且其过电流保护时限大于0.5秒时。2000千伏安及以下的变压器,如电流速断保护灵敏性不符合要求,则装设纵差动保护。
以上各种保护装置动作后,应断开变压器各电源侧的断路器。
对由外部相间短路引起的变压器过电流,一般采用下列保护方式:
(4)过电流保护
一般用于降压变压器,保护装置的整定值应考虑事故时可能出现的过负荷。
1.1.4 外部相间短路保护安装位置
(1)双绕组变压器,应装于主电源侧;
(2)三绕组变压器及自耦变压器,一般装设于主电源侧及另一侧,主电源侧的保护应带两段时限,以较小的时限断开未装保护侧的断路器。当上述方式不符合灵敏度时则可在所有各侧均装设保护装置。各侧保护装置应根据选择性的要求装设方向元件;
(3)供电分开运行母线段的降压变压器,除在电源侧装设保护外,还应在每个供电支路装设保护装置。
5结论.......................................................................................................16
6参考文献...............................................................................................17
3短路计算11
3.1参数计算11
3.2短路计算12
4变压器差动保护整定计算....................................................................14
4.1整定计算.......................................................................................15
5.继电保护和安全自动装置技术规程GB/T 14285—2006
前言
继电保护的发展是随着电力系统和自动化技术的发展而发展的.几十年来,随着我国电力系统向高电压、大机组、现代化大电网发展,继电保护技术及其装置应用水平获得很大提高。在20世纪50年代及以前,差不多都是用电磁型的机械元件构成。随着半导体器件的发展,陆续推广了利用整流二极管构成的整流型元件和半导体分立元件组成的装置。
3)保护原理说明
4)保护整定计算方案
5)整定计算过程
6)画出保护的原理图、交流展开图、直流展开图。
3.课程设计说明书装订顺序为:封面、任务书、成绩评审意见表、前言、目录、正文、结论、参考文献、附录。
六、时间进度安排
顺序
阶段日期
计 划 完 成 内 容
备注
1
1月12日
熟悉题目、学习规程及相关保护原理
2
1月13日
原始资料分析
某降压变电所的一个变压器T1需要进行保护,并且采用差动保护。再结合差动保护装置选型,对其工作原理进行分析,整定计算。任务书中已给出各元件参数,再考虑变电站所处位置,给变压器做出最后的配置方案和保护。
1保护的配置原则
变压器保护概述
随着电力系统的出现,继电保护技术就相伴而生。与当代新兴科学技术相比,电力系统继电保护是相当古老了,然而电力系统继电保护作为一门综合性科学又总是充满青春活力,处于蓬勃发展中。之所以如此,是因为它特别注重理论与实践并重,与基础理论、新理论、新技术的发展紧密联系在一起,同时也与电力系统的运行和发展息息相关。电力系统自身的发展是促进继电保护发展的内因,是继电保护发展的源泉和动力,而相关新理论、新技术、新材料的发展是促进继电保护发展的外因,是电力系统继电保护发展的客观条件和技术基础。
在电力系统中,由于雷击或鸟兽跨接电气设备、设备制造上的缺陷、设计和安装的错误、检修质量不高或运行维护不当等原因,往往发生各种事故。为了保证电力系统安全可靠地运行,电力系统中的各个设备必须装设性能完善的继电保护装置。
继电保护虽然种类很多,但是一般由测量部分、逻辑部分、执行部分三部分组成。测量部分是测量被保护元件工作状态的一个或几个物理量,并和已给的整定值进行比较,从而判断保护是否应该起动。逻辑部分是根据测量部分输出量的大小、性质、出现的顺序或它们的组合、使保护装置按一定的逻辑程序工作,最后传到执行部分。执行部分是根据逻辑部分送的信号,最后完成保护装置所担负的任务。如发生信号,跳闸或不动作等。
在经常无值班人员的变电所,必要时,过负荷保护可动作于跳闸或断开部分负荷。
(8) 零序保护
中性点直接接地电力网中,如变压器中性点可能接地运行时,对外部接地引起的过电流,应装设零序保护。
(9) 温度保护
当变压器的冷却系统发生故障或发生外部短路和过负荷时,变压器的油温将升高。变压器油的温度越高,油的劣化速度越快,实用年限减少。当油温达115-120℃时,油开始劣化,而到140-150℃时劣化更明显,以致不能使用。油温高将促使变压器绕组绝缘加速老化影响寿命。因此《变压器运行规程》(DLT572-1995)规定:上层油温要进行监视。凡是容量在1000kVA及以上的油浸式变压器均要装设温度保护,监视上层油温的情况;对于车间内变电所,凡是容量在315kVA及以上的变压器,通常都要装设温度保护;对于少数用户变电所,凡是容量在800kVA左右的变压器,都应装设温度保护,但温度保护只动作于信号。