变压器复合电压闭锁方向过流保护

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主变低后备保护(4.16、4.27)

主变低后备保护(4.16、4.27)
复合电压由低电压和负序电压或门构成,本侧复合电压元件的动作判据 为:
Min(U ab ,U bc,U ca ) <U xjzd或者 U 2 >U fxzd 式中, U ab 、 U bc 、 U ca 为三个相间电压, U xjzd 为低电压定值; U 2 为负序电压, U fxzd 为负序电压定值(按照U 2 整定)。
3、充电保护
• (1)因为变压器在充电过程中,产生的励磁涌流是额定电流的6——8倍,所 以一般的保护都是动作于跳闸的,而设置了充电保护,可以根据变压器的励 磁涌流特点,从中提取二次谐波(励磁涌流中二次谐波含量较高,是其显著 特点)用于变压器保护的制动量。投充电保护, 就是相当于引入了带二次谐 波制动量的保护,同时闭锁其它电流定值较低的保护。
2、电流限时速断保护
• (1)定义:电力系统的线路或元件发生故障时,故障点越靠近电源,短路电流越大。利 用这一特点,可构成电流保护。对于仅反应电流增大而瞬时动作的电流保护,称为电流速 断保护。它的保护范围受系统运行方式的影响较大,不可能保护线路的全长;为了保护线 路全长,通常采用略带时限的电流速断与相邻线路的速断保护相配合,其保护范围包扩本 线路的全部和相邻线路的一部分,其时限比相邻线路的速断保护大△t;电流速断保护和限 时电流速断保护可构成线路的主保护。过流保护是按躲开最大负荷电流来整定的一种保护 装置,可作为本线路和相邻线路的后备保护,定时限过流保护的动作时限比相邻线路的动 作时限均大至少一个△t。以上三种保护组合在一起,构成阶段式电流保护。具体应用时, 只采用电流速断保护和限时电流速断保护,或限时电流速断保护和定时限过流保护的方式, 也可三者同时采用。
当充电保护软压板投入,且有充电开入时,面板充电保护灯亮绿灯。控制 字为1 时,如果在有负荷的情况下,充电保护压板投入的时间超过2小时,装 置给出“充电开入告警”信息。

(整理)[能源化工]发电厂主变压器复合电压方向过流保护原理与整定.

(整理)[能源化工]发电厂主变压器复合电压方向过流保护原理与整定.

发电厂主变压器复合电压(方向)过流保护原理与整定作者:周玉彩一、主变压器复合电压(方向)过流保护的原理复合电压过流保护复合电压启动部分由负序过电压与低电压元件组成。

在微机保护中,接入微机保护装置的三个相电压或三个线电压,负序过电压与低电压功能由算法实现。

过电流元件的实现通过接入三线电流由算法实现,二者相与构成复合电压启动过电流保护。

在微机保护装置中,加设相间短路保护并在保护上设置相间功率方向,使此保护形成了复合电压(方向)过流保护。

该保护动作可靠、准确为此在工程中现广泛使用。

1、过流保护过流保护作为变压器或相邻元件的后备保护,复合电压闭锁和方向元件闭锁均可投退。

过流元件接入三相电流,当任一相电流满足下列条件时,过流元件动作。

op I I ,其中op I 为动作电流整定值。

2、复合电压元件对某侧过流保护可通过整定相关定值控制字选择是否经复合电压启动或仅由本侧复合电压启动还是可由多侧复合电压启动。

例如对于高压侧后备保护,定值“过流一段复压控制字” 整定为“0”时 ,表示高压侧过流保护一段退出其复合电压元件,不经复合电压闭锁;整定为“1”时 ,表示高压侧过流保护一段仅由本侧复合电压启动;整定为“2”时 ,表示高压侧过流保护一段由多侧复合电压启动,任一侧复合电压动作均可启动高压侧过流保护一段。

3、 相间功率方向元件3.1方向元件TA 与TV 的极性接线图 相间功率方向元件采用90°接线方式,接入保护装置的TA 和TV 极性如图1所示,TA 正极性端在母线侧。

对各段过流保护可通过整定相关定值(控制字)选择是否带方向或方向指向变压器还是方向指向母线。

当相间方向元件TA 、TV 接线极性符合图1所示接线原则时,例如对于高压侧后备保护,定值“过流一段方向控制字” 整定为“0”时 ,表示高压侧过流保护一段退出其方向元件,不带方向性;整定为“1”时 ,表示高压侧过流保护一段方向元件指向变压器;整定为“2”时 ,表示高压侧过流保护一段方向元件指向母线。

变压器复合电压闭锁过流保护

变压器复合电压闭锁过流保护

变压器复合电压闭锁过流保护本文分析了镇江地区部分常用主变复压闭锁过流保护的原理及复压压板的运行要点,整理、提炼了复压压板操作的重点、难点,为设备安全运维提供参考。

复合电压闭锁过流保护作为变压器或其相邻元件的后备保护,反映变压器内部及引出线相间短路故障或系统故障。

复合电压闭锁过流保护的元件构成、工作原理及电压互感器检修和异常时对复合电压元件的影响。

标签:复合电压闭锁过流;变压器;原理;异常影响一、复压闭锁过流保护原理(一)复压闭锁功能为防止负荷瞬间突变达到启动定值而引起保护装置的误动,引入复压进行判别,同时短路故障比瞬时过负荷时的电压下降更严重且非对称短路含有负序分量,因此过流保护经复压闭锁,可提高主变过流保护的灵敏度并扩大其后备保护的作用范围。

(二)复压闭锁过流的工作原理复压闭锁过流保护原理,其中,KA1,KA2,KA3分别为电流继电器,KVN 为负序单元,KV为低电压继电器,KT为时间继电器,KS为信号继电器,KOM 为保护出口中间继电器。

复压闭锁元件由低电压继电器(KV)和负序过电压继电器(KVN)组成,发生故障时:1)当发生两相接地短路故障或两相短路故障的时候,由于有接地发生,所以故障量中会有负序电压出现,因此负序电压继电器(KVN)就会首先动作,它的常闭接点打开,这样低电压继电器(KV)就会失磁,其常闭点闭合,紧接着中间继电器(KM)就会接通,假如这时有任何一相电流过流,即在KA1,KA2,KA3电流继电器中,有任意的一个继电器动作,就会使得时间继电器(KT)回路接通,经过一定的延时t后保护就会启动,开关发生跳闸。

2)在发生A,B,C三相相间短路故障时,由于没有出现负序电压信号,所以负序电压继电器(KVN)就不会启动,它的接点继续保持闭合状态,但是由于母线的三相电压同时出现了下降,因此低电压继电器失磁复归并且使它的接点闭合,同一时间,三相的电流继电器都会动作,再经延时t后保护就会动作,变压器两侧断路器跳闸,切除故障。

复合电压闭锁过流保护的原理

复合电压闭锁过流保护的原理

复合电压闭锁过流保护得原理1.低电压元件,电压取自本侧得YH或变压器各侧得YH。

动作判据:动作值小于低电压元件整定值。

ﻫ2.负序电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件整定值.ﻫ3。

过流元件,电流取自本侧得LH,任一相电流大于过流定值。

两个电压元件就是或得关系,加上过流元件,就满足复合电压闭锁过流保护得出口条件了。

ﻫ就就是电压满足条件(正序小于一定得值,一般额定电压得60%-65%;负序电压大于一定得值;零序大于一定得值,三者只要一个满足就可以,或得关系)与电流满足(正序电流大于一定得值)跳开关了、复压闭锁过流得具体含义就是什么?包括三个条件:1、低压元件;2、负序电压元件;3、过流元件ﻫ保护功能配置ﻫ方向闭锁得复合电压闭锁得过流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关.ﻫ零压闭锁零序电流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。

零序过流保护PT断线检测ﻫ过负荷保护告警反应非电量故障得有载瓦斯保护测量功能配置:全部电量得测量采用交流采样获得,可测量电压、保护电流、零序电压电流。

ﻫ电力系统出现故障时常伴随得现象就是电流得增大与电压得降低,过流保护就就是通过系统故障时电流得急剧增大来实现得。

但就是由于大型设备、机械得起动也会造成电流得瞬间增大,有可能造成开关得误动,为了防止其误动,在保护中增加低电压元件,将PT电压引入保护装置中,构成低电压闭锁过流,只有在“电流得增大与电压得降低”这两个条件同时满足时才出口跳闸。

在将过流保护用于变压器得后备保护用时,再增加一个负序电压元件,作为一个闭锁条件,这样就构成了复合电压闭锁过流了。

电压闭锁过流保护——当电流大于过流保护得定值时,如低电压没动作就闭锁(保护不出口),低电压也动作时,保护就跳闸。

一般得过流保护动作灵敏度不够,为了提高保护动作得灵敏度,做法就是结合母线得电压变化情况,这样即考虑了电压又考虑了电流,从而可区分过负荷与过流,提高了过流保护得灵敏度。

复压闭锁过流保护动作原理要求

复压闭锁过流保护动作原理要求

本呵护反应相间短路故障,作为变压器等呵护的后备呵护。

包含以下元件之老阳三干创作1。

低电压元件,电压取自本侧的YH或变压器各侧的YH。

动作判据:动作值小于低电压元件整定值。

2。

负序电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件整定值。

3。

过流元件,电流取自本侧的LH,任一相电流大于过流定值。

两个电压元件是或的关系,加上过流元件,就满足复合电压闭锁过流呵护的出口条件了。

就是电压满足条件(正序小于一定的值,一般额定电压的60%-65%;负序电压大于一定的值;零序大于一定的值,三者只要一个满足就可以,或的关系)和电流满足(正序电流大于一定的值)跳开关了.复压闭锁过流的具体含义是什么?包含三个条件:1、低压元件;2、负序电压元件;3、过流元件呵护功能配置方向闭锁的复合电压闭锁的过流呵护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。

零压闭锁零序电流呵护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。

零序过流呵护PT断线检测过负荷呵护告警反应非电量故障的有载瓦斯呵护丈量功能配置:全部电量的丈量采取交流采样获得,可丈量电压、呵护电流、零序电压电流。

电力系统出现故障时常陪伴的现象是电流的增大和电压的降低,过流呵护就是通过系统故障时电流的急剧增大来实现的。

但是由于大型设备、机械的起动也会造成电流的瞬间增大,有可能造成开关的误动,为了防止其误动,在呵护中增加低电压元件,将PT 电压引入呵护装置中,构成低电压闭锁过流,只有在“电流的增大和电压的降低”这两个条件同时满足时才出口跳闸。

在将过流呵护用于变压器的后备呵护用时,再增加一个负序电压元件,作为一个闭锁条件,这样就构成了复合电压闭锁过流了。

用于变压器呵护:正常运行时,由于无负序电压,呵护装置不动作。

当外部发生分歧错误称短路时,故障相电流启动元件动作,负序电压继电器动作,经延时后动作于变压器两侧断路器跳闸,切除故障。

复合电压闭锁过流保护的原理

复合电压闭锁过流保护的原理

复合电压闭锁过流保护的原理1.低电压元件,电压取自本侧的YH或变压器各侧的YH动作判据:动作值小于低电压元件整定值。

2。

负序电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件整定值。

3。

过流元件,电流取自本侧的LH,任一相电流大于过流定值。

两个电压元件是或的关系,加上过流元件,就满足复合电压闭锁过流保护的出口条件了。

就是电压满足条件(正序小于一定的值,一般额定电压的60%-65%负序电压大于一定的值;零序大于一定的值,三者只要一个满足就可以,或的关系)和电流满足(正序电流大于一定的值)跳开关了.复压闭锁过流的具体含义是什么?包括三个条件:1、低压元件;2、负序电压元件;3、过流元件保护功能配置方向闭锁的复合电压闭锁的过流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。

零压闭锁零序电流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。

零序过流保护PT断线检测过负荷保护告警反应非电量故障的有载瓦斯保护测量功能配置:全部电量的测量采用交流采样获得,可测量电压、保护电流、零序电压电流。

电力系统出现故障时常伴随的现象是电流的增大和电压的降低,过流保护就是通过系统故障时电流的急剧增大来实现的。

但是由于大型设备、机械的起动也会造成电流的瞬间增大,有可能造成开关的误动,为了防止其误动,在保护中增加低电压元件,将PT电压引入保护装置中,构成低电压闭锁过流,只有在“电流的增大和电压的降低”这两个条件同时满足时才出口跳闸。

在将过流保护用于变压器的后备保护用时,再增加一个负序电压元件,作为一个闭锁条件,这样就构成了复合电压闭锁过流了。

电压闭锁过流保护一一当电流大于过流保护的定值时,如低电压没动作就闭锁(保护不出口),低电压也动作时,保护就跳闸。

一般的过流保护动作灵敏度不够,为了提高保护动作的灵敏度,做法是结合母线的电压变化情况,这样即考虑了电压又考虑了电流,从而可区分过负荷和过流,提高了过流保护的灵敏度。

35KV复合电压闭锁方向过流

35KV复合电压闭锁方向过流

35KV复合电压闭锁方向过流保护一、保护原理110KV复合电压闭锁方向过流保护,适用于两侧或三侧有电源的三卷变压器或自耦变压器,作为相间短路的后备保护。

其逻辑图见图一所示:信号出口信号出口图一变压器复合电压闭锁方向过流保护逻辑图二、一般信息注:对应的保护压板插入,保护动作时发信并出口跳闸;对应的保护压板拔掉,保护动作时只发信,不出口跳闸。

2.6投入保护开启液晶屏的背光电源,在人机界面的主画面中观察此保护是否已投入。

(注:该保护投入时其运行指示灯是亮的。

)如果该保护的运行指示灯是暗的,在“投退保护”的子画面点击投入该保护。

2.7参数监视点击进入35KV复合电压闭锁方向过流保护监视界面,可监视保护的整定值、电流、电压、负序电压及功率计算值等信息。

三、保护动作整定值测试3.1 相电流定值测试改变对侧电压和本侧电流相位,确定功率方向元件满足条件,本侧无电压输入,低电压判据满足,缓慢增加本侧电流幅值,直至保护出口动作,记录数据。

3.2 低电压定值测试调整对侧电压和本侧电流相位,确定功率方向元件满足条件,并使某一相电流超过整定值,逐步降低本侧CA 相电压,直至保护出口动作,记录数据。

3.3 负序电压定值测试调整对侧电压和本侧电流相位,确定功率方向元件满足条件,并使某一相电流超过整定值,改变本侧某一相电压幅值,直至变压器复合电压闭锁方向过流保护出口动作,记录数据。

(注:因为低电压判据和负序电压判据为或门关系,测试负序电压定值时,请将低电压定值改小,再做此项测试)3.4 功率方向内角定值测试输入相应的电流电压,相电流超过定值,本侧无电压输入,低电压判据满足,改变参与功率计算的本侧电流和对侧电压之间的夹角,保护从不动作到动作,再从动作到不动作,记录动作范围边界,误差不超过±5°。

设置有三个功率方向判据,计算功率的接线方式为900,即:⎪⎩⎪⎨⎧+=+=+=)()()(αϕαϕαϕc ab c cb ca b b a bc a a U I P U I P U I P3.5 动作时间定值测试在对侧加电压使其相位满足功率方向条件,在变压器本侧突加1.5倍定值电流,记录动保护出口方式是否正确(打“√”表示):正确□错误□保护信号方式是否正确(打“√”表示):正确□错误□。

变压器复合电压闭锁过电流

变压器复合电压闭锁过电流

变压器复合电压闭锁过电流
变压器复合电压闭锁过电流是指在变压器运行过程中,当变压器绕组出现短路故障时,为防止进一步损坏,变压器保护装置通过检测绕组电流和绕组电压的关系来判断是否进行闭锁操作。

在变压器正常运行时,绕组电压应该是稳定的,并且根据欧姆定律,当绕组电流过大时,绕组电压也会相应增大。

因此,变压器保护装置会检测绕组电流和电压的实际值,并计算其比值。

如果该比值超过了设定的闭锁阈值,即绕组电压明显高于预期值,就会判断为绕组短路故障,进而进行闭锁动作,切断变压器的运行。

这样做的目的是为了保护变压器绕组不受进一步损坏,并防止事故扩大。

变压器复合电压闭锁过电流保护是变压器保护中常见的一种方式,有效提高了变压器的运行可靠性和安全性。

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复合电压闭锁方向过流保护
1、复合电压闭锁元件
复合电压闭锁元件是由正序低电压和负序过电压元件构成,作为被保护设备及相邻设备相间故障的后备保护。

保护的接入电流为变压器某侧TA二次三相电流,接入电压为变压器本侧或其他侧的TV二次三相电压。

为提高保护的灵敏度,三相电流一般取自电源侧,而电压可以取自负荷侧。

复合电压闭锁元件起动判椐是:
任一个线电压满足:Min(U ab, U bc, U ca) < U ddy本侧母线线电压的
低电压定定值;
负序电压U2> U fx负序电压定值。

低电压和负序电压超过定值都可以起动过流保护,是或的逻辑关系。

2、功率方向元件
(1)PST-1200
若电压、电流取自本侧的TV和TA,交流回路采用900接线。

Uab~Ic,Ubc~Ia,Uca~Ib三个夹角(电流滞后电压时为正),
若方向控制字置“0”方向指向变压器,保护动作区-1350<δ<450,最大灵敏角为-450;若方向控制字置“1”方向指向系统(母线),保护动作区2250>δ>450,最大灵敏角为1350。

1)PST-1202动作特性(方向指向变压器时):
2)PST-1202逻辑框图:
(2)RCS-978
过流保护主要作为变压器相间故障的后备保护。

通过整定控制字可选择各段过流是否经过复合电压闭锁,是否经过方向闭锁,是否投入,跳哪几侧开关。

1)方向元件:
方向元件采用正序电压,并带有记忆,近处三相短路时方向元件无死区。

接线方式为零度接线方式。

接入装置的TA 极性,正极性端应在母线侧。

装置后备保护分别设有控制字“过流方向指向”来控制过流保护各段的方向指向。

当“过流方向指向”控制字为“1”时,表示方向指向变压器,灵敏角为450;当“过流方向指向”控制字为‘0’时,表示方向指向系统,灵敏角为2250。

2)复合电压元件:
对于变压器某侧复合电压元件可通过整定控制字选择是否引入其他侧的电压作为闭锁电压。

例如对于Ⅰ侧后备保护,装置分别设有控制字,如:“过流保护经Ⅱ侧复压闭锁”,来控制过流保护是否经Ⅱ侧复压闭锁。

当“过流保护经Ⅱ侧复压闭锁”控制字整定为“1”时,表示Ⅰ侧复压过流经Ⅱ侧复压起动。

当“过流保护经Ⅱ侧复压闭锁”控制字整定为“0”时,表示Ⅰ侧复压过流不经Ⅱ侧复压起动。

各段过流保护均有“过流经复压闭锁”控制字,当“过流经复压闭锁”控制字整定为“1”时,表示本段过流经复压起动。

1)TV异常对复合电压元件、方向元件的影响:
装置设有整定控制字“TA断线保护投退原则”来控制TV断线时方向元件和复压元件的动作行为。

若“TA断线保护投退原则”控制字整定为“1”,当判断出本侧TV异常时,方向元件和复压元件不满足条件,闭锁过流保护。

若“TA断线保护投退原则”控制字整定为“0”,当判断出本侧TV异常时,方向元件和复压元件都满足条件,复合电压方向过流保护就变为纯过流保护。

2)本侧电压退出对复压元件、方向元件的影响:
当本侧TV检修或旁路代路未切换TV时,为保证本侧复压闭锁方向过流保护正确动作,需投入:“本侧电压退出”压板或整定控制字,此时对复压元件、方向元件有如下影响。

a.本侧复压元件不起动,但可由其它侧复压元件、方向元件起动(过流保护经过其它侧复压闭锁投入)。

b.本侧方向元件输出为正方向。

c.本侧复压元件不起动其它侧过流元件(其它侧过流保护经本侧复压闭锁投入)。

5)动作特性(方向指向变压器时):
5)复合电压闭锁方向过流逻辑框图。

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