主变差动保护

合集下载

主变差动保护总结

主变差动保护总结

主变差动保护总结主变差动保护的原理是根据主变压器的母线和两侧线端电流的差值来判断主变压器是否出现故障。

正常情况下,主变压器两侧电流应该相等,差值接近于零。

当主变压器出现故障时,例如绕组接地或短路,会导致两侧电流不均衡,差值超过设定值,此时主变差动保护会发出动作信号,切断故障点。

主变差动保护由差动保护装置、电流互感器、信号传输线路和控制信号组成。

差动保护装置是主变差动保护的核心部分,主要包括测量单元、比较单元、判别单元和动作单元。

测量单元用于测量主变压器两侧线端电流,比较单元对测量到的电流进行比较,判别单元根据传感器测量到的电流差值大小进行判断,动作单元接受判别单元的信号,切断故障。

主变差动保护的工作原理主要包括测量、比较和判决。

测量是通过电流互感器测量主变压器两侧电流的大小。

比较是将测量到的电流进行比较,计算出差动电流。

判决是根据差动电流的大小与设定值进行比较,判断主变压器是否发生故障。

如果差动电流超过设定值,则发出动作信号,切断故障。

主变差动保护在电力系统中发挥着重要的作用。

首先,它可以对主变压器进行全面的保护,能够及时切断故障,避免故障扩大,保护设备和人员安全。

其次,主变差动保护可以提高系统的可靠性和稳定性,减少停电次数和故障恢复时间,提高供电质量。

此外,主变差动保护还可以提供精确的故障定位信息,为故障处理提供参考。

然而,主变差动保护也存在一些问题和挑战。

首先,主变差动保护需要准确的电流互感器来测量电流大小,如果电流互感器存在问题,会导致保护装置误动作或漏动作,影响保护的可靠性。

其次,主变差动保护需要对系统进行合理的接线和参数设置,否则会影响保护的准确性和可靠性。

另外,主变差动保护还需要与其他保护装置、自动化系统进行配合工作,需要进行定期的检修和试验,以确保其正常运行。

总之,主变差动保护是电力系统中一种重要的保护装置,具有保护主变压器、提高系统可靠性和稳定性的作用。

通过对主变差动保护的原理、组成、工作原理以及应用进行总结,可以更好地理解和应用主变差动保护,提高电力系统的安全和可靠性。

在实际工作中主变差动保护应注意的几个问题

在实际工作中主变差动保护应注意的几个问题

在实际工作中主变差动保护应注意的几个问题差动保护是变压器的主要保护,它的工作情况的好坏对变压器的正常运行关系极大。

要想使变压器在正常运行或在变压器外部故障时,差动保护可靠不动,区内故障时差动保护正确动作,在现场实际工作中,以下现场中作中应特别关注。

标签:差动保护;变压器;问题一、差动保护CT接线方式变压器差动保护的接线方式有四种,选CT变比时每侧就有两种;一种是星型接线,一种是三角型接线。

如果用第一种接线方式接,对两卷变压器来说,高压侧CT接成星型,低压侧接成三角型。

对三卷变压器来说,高中低三侧CT中有两侧的CT接成星型,只有一侧接成三角型,接线较为简单。

这种接线方式在非微机保护中广泛应用。

而在微机保护中目前普遍采用高中低各侧CT星型接线,补偿通过微机保护进行。

当然无论采用那种接线方式,效果都一样,为使差动保护不致因CT接线错误造成保护误动,最好选其中一种接线做为典型设计,避免在现场实际工作中由于人员对设备不熟悉造成的事故。

二、差动保护动作电流能否躲过励磁涌流我公司所属XXX变电站新投运时,发现主变低压侧断路器合闸时,出现合闸瞬间就跳闸,经多次操作仍出现此情况。

在认真检查变压器后,断路器还出现一合闸即跳闸的现象,后对变压器进行分析,是由于励磁涌流的影响,微机差动保护软件设置不合理,引起保护误动,致使断路器无法合闸,经过厂家修改程序,故障消除。

1 励滋涌流对变压器切除外部故障后进行空载合闸,电压突然恢复的过程中,变压器可能产生很大的冲击电流,其数值可达额定电流的6~8倍,将这个电流称之为励磁涌流。

产生励磁涌流的原因是变压器铁芯的严重饱和和励磁阻抗的大幅度降低。

2 励磁涌流的特点励磁涌流数值很大,可达额定电流的6~8倍。

励磁涌流中含有大量的直流分量及高次谐波分量,其波形偏向时间轴一侧。

励磁涌流具有衰减特性,开始部分衰减得很快,一般经过0.5~1s后,其值通常不超过0.25~0.5倍的额定电流,对于大容量变压器,其全部衰减时间可能达到几十秒。

主变差动保护的基本原理

主变差动保护的基本原理

主变差动保护的基本原理主变差动保护是一种用于保护电力系统主变压器的重要保护装置。

它通过检测主变两侧电流的差值,判断主变压器是否发生故障,并根据判断结果进行相应的保护动作。

主变差动保护具有灵敏、可靠、快速等特点,是保护主变压器安全运行的主要手段之一。

主变差动保护的基本原理如下:1.差动电流原理:主变差动保护是基于差动电流原理工作的。

在正常情况下,主变两侧的电流应当是相等的,即差动电流为零。

而当主变发生故障时,例如短路、接地等,主变两侧的电流就会发生不平衡,即出现差动电流。

2.电流传感器:主变差动保护装置通过电流传感器获取主变两侧的电流信息,这些电流传感器通常是电流互感器。

主变差动保护通常使用两个电流传感器,分别连接到主变两侧的线路上。

3.电流比较:主变差动保护对两侧电流进行比较,以判断是否发生故障。

通常,差动保护器会对两侧电流进行相位和幅值的比较。

如果主变两侧电流相等,没有差动电流,差动保护器则认为主变正常;而如果主变两侧电流不相等,存在差动电流,差动保护器则判断主变发生故障。

4.差动保护动作:当差动保护器判断主变发生故障时,它会触发保护动作,以隔离故障点并保护主变。

差动保护器的保护动作通常通过输出一个或多个触发信号来实现,触发信号可以用来操作断路器、闸刀等设备。

5.可靠性增强技术:为了提高主变差动保护的可靠性,常常采用一些增强技术。

例如,差动保护器可以通过设置延时、滞后等功能来抑制瞬时故障误动作。

此外,还可以使用同步电流补偿、零序电流补偿等技术来提高保护的精度和可靠性。

总结起来,主变差动保护通过检测主变两侧电流的差异,来判断主变是否发生故障,并触发相应的保护动作。

它具有灵敏、可靠的特点,是保护主变压器运行安全的重要手段之一。

同时,通过采用增强技术,可以进一步提高保护的可靠性和精度。

内桥接线方式下的主变差动保护

内桥接线方式下的主变差动保护

内桥接线方式下的主变差动保护
主变差动保护是电力系统中保护电力变压器的一种重要保护手段。

内桥接线方式下的主变差动保护基本原理及其工作特点是什么呢?
内桥接线方式下的主变差动保护是将电力变压器的两个侧分别
接入一个三相差动保护装置,由于内桥接线方式下,变压器的两个
侧的零序电流不能通过绕组连接,只能通过外部线路传输,故而差
动保护器需要通过连接零序电流互感器进行零序电流的补偿和测量。

当变压器的两侧出现故障时,故障电流产生的磁场会引起差动保护
装置的动作,以此来实现对变压器的快速保护。

内桥接线方式下的主变差动保护主要特点有以下几点:
1. 灵敏可靠:主变差动保护利用了差动保护的基本原理,不仅
能够在短时间内检出任何一侧变压器出现的故障电流,而且可以对
变压器内部的故障进行快速切除,保证了电力系统的安全性和稳定性。

2. 精确测量:内桥接线方式下,差动保护器通过专门的零序电
流互感器对变压器的零序电流进行测量和补偿,保障了差动保护器
的测量精度。

3. 适应性强:内桥接线方式下的主变差动保护适用于各种不同
类型的变压器,无论是三相变压器还是单相变压器都可以采用该保
护方式进行保护。

4. 可靠性高:内桥接线方式下的主变差动保护不仅可以检测出不同侧变压器的故障,还可以检测到变压器中的内部故障,能够实现对变压器的全面保护。

总的来说,内桥接线方式下的主变差动保护是一种比较实用的变压器保护手段,具有灵敏可靠、精确测量和可靠性高等优点。

在电力系统中的应用越来越广泛,为保障电力系统的安全运行发挥了重要的作用。

主变差动保护原理

主变差动保护原理

主变差动保护原理
主变差动保护是电力系统中常见的一种保护方式,其原理是通过对主变压器两侧的电流进行比较,来实现对主变压器及其附属设备的保护。

主变差动保护的设计和应用对于电力系统的安全稳定运行具有重要意义。

首先,主变差动保护的原理是基于主变压器两侧电流的差值来实现的。

当主变压器两侧的电流差值超过设定的阈值时,保护动作,从而实现对主变压器及其附属设备的保护。

这种保护方式可以有效地检测主变压器及其附属设备的故障,保证电力系统的安全运行。

其次,主变差动保护的原理是基于比较主变压器两侧电流的大小和相位来实现的。

通过对主变压器两侧电流进行采样和比较,可以判断主变压器及其附属设备是否存在故障。

当主变压器两侧电流的差值超过设定的阈值,或者两侧电流的相位差超过设定的范围时,保护动作,实现对主变压器及其附属设备的保护。

此外,主变差动保护的原理还包括对主变压器两侧电流的滤波和校正。

为了准确地实现对主变压器及其附属设备的保护,需要对主变压器两侧电流进行滤波和校正处理,以消除电流采样中的噪声和误差,确保保护动作的准确性和可靠性。

总的来说,主变差动保护的原理是基于对主变压器两侧电流的比较和判断来实现的,通过对电流大小和相位的比较,可以实现对主变压器及其附属设备的保护。

在实际应用中,主变差动保护需要结合电力系统的实际情况进行设计和调整,以确保保护动作的准确性和可靠性,从而保障电力系统的安全稳定运行。

主变差动保护的保护范围

主变差动保护的保护范围

主变差动保护的保护范围
主变差动保护是一种用于保护变压器的保护装置,其保护范围主要包括以下几个方面:
1. 变压器绕组内部故障:主变差动保护可以检测到变压器绕组内部的短路故障,如匝间短路、相间短路等。

当发生这些故障时,差动电流会迅速增加,从而触发保护装置动作,快速切断变压器与电网的连接,避免故障进一步扩大。

2. 变压器套管故障:主变差动保护还可以保护变压器的套管。

当套管发生故障,如套管闪络、套管破裂等,也会导致差动电流的增加,从而触发保护动作。

3. 主变引出线故障:主变差动保护也能对主变引出线故障起到保护作用。

当主变引出线发生短路故障时,差动电流同样会增加,保护装置能够及时检测到并采取保护措施。

需要注意的是,主变差动保护的保护范围主要针对变压器内部故障和引出线故障,对于变压器外部故障,如母线故障、线路故障等,差动保护可能无法提供有效的保护。

在实际应用中,主变差动保护需要与其他保护装置相配合,以实现对变压器的全面保护。

同时,保护装置的设置和整定需要根据变压器的具体参数和运行情况进行合理配置,确保其在故障发生时能够快速、准确地动作,保障变压器的安全运行。

如果你需要更详细的信息,建议咨询专业的电力工程师或相关技术人员。

主变差动保护动作处理步骤

主变差动保护动作处理步骤

主变差动保护动作处理步骤主变差动保护是电力系统中常用的保护方案之一,用于检测主变压器的内部故障。

当主变出现故障时,差动保护将根据测量电流和相位差来判断是否发生故障,并及时采取保护动作,以防止故障扩大。

本文将深入探讨主变差动保护的动作处理步骤,并分享我的观点和理解。

一、差动保护基本原理和动作判据差动保护的基本原理是通过比较主变两侧的电流,判断主变是否发生故障。

一般情况下,正常工作时,主变两侧的电流应平衡。

当发生内部故障时,故障电流会导致差动电流的产生,从而触发差动保护的动作。

差动保护的动作判据主要包括以下几个方面:1. 检测电流的合格率:差动保护通过检测主变两侧电流的合格率来判断是否发生故障。

在正常工作条件下,合格率应为100%。

若合格率小于100%,则可能说明发生了故障。

2. 相序和相位判据:差动保护还需要检测主变两侧电流的相位差和相序是否一致。

一般情况下,正常工作时,主变两侧电流的相位差应为零或接近零。

若相位差大于一定阈值,或者相序不一致,都可能表明发生了故障。

二、主变差动保护动作处理步骤1. 差动保护动作判据的设置:在应用差动保护前,需要根据主变的特性和工作条件来设置动作判据。

动作判据应根据实际情况进行调整,以确保保护的准确性和可靠性。

2. 采集主变两侧电流信息:差动保护需要采集主变两侧电流的信息,这通常由电流互感器(CT)来实现。

CT将主变两侧电流变比为保护装置能够处理的范围内的电流,并输送给差动保护装置。

3. 进行电流比较和相位比较:差动保护装置会将主变两侧电流进行比较,并计算合格率、相位差等参数。

若合格率小于设定值,或者相位差大于设定阈值,则差动保护装置会判定发生了故障。

4. 动作判据满足时进行差动保护动作:当差动保护装置判定发生了故障时,会触发保护动作,如切断主变的电源和告警等。

三、我的观点和理解作为写手,我对主变差动保护动作处理步骤有以下几点观点和理解:1. 在设置差动保护动作判据时,需要充分考虑主变的特性和工作条件。

主变差动保护(共7张PPT)

主变差动保护(共7张PPT)
主变差动保护
变压器保护
500kV主变差动保护定义(5.1.1.1条):
2)由变压器各侧电流构成,能反映变压器内部各种故障的差动保护有纵差保护和分相 差动保护。纵差保护是指由变压器各侧外附CT构成的差动保护,该保护能反映变压 器各侧的各类故障。分相差动保护是指将变压器的各相绕组分别作为被保护对象, 由每相绕组的各侧CT构成的差动保护,该保护能反映变压器某一相各侧全部故障;低压侧
高本中规压 范侧中外高附中故压C障T和和公分公共共量绕绕组差组分C动侧T 差:动零保护序指分由量自耦、变负压器序高分、中量压和侧外变附化CT量和公差共动绕组(CT可构成配的置差,动保不护需。 整定)。 21、 、低低压压侧侧审有无定总总会断断:路路器器CT: :断线闭锁差动为有条件闭锁,即当“CT断线闭锁差动保护”控制字置“1”时,
小区差动保护是由低压侧三角形两相绕组内部CT和一个反映两相绕组差电流的外附CT 构成的差动保护。本规范中分相差动保护是指由变压器高、中压侧外附CT和低压侧三角 内部套管(绕组)CT构成的差动保护。 3)分侧差动保护是指将变压器的各侧绕组分别作为被保护对象,由各侧绕组的首末端CT按
相构成的差动保护,该保护不能反映变压器各侧绕组的全部故障。本规范中高中压和公共绕组
选配
各厂家自定
高压侧
1、高中压侧分相差动保护
高中压侧分相差动保护无
涌流,不反应匝间故障。
1
2、纵差保护
2
纵差保护有Y/△转换、反 应匝间故障,涌流采用按 相闭锁或一相闭锁三相。
变压器保护
中压侧
低压侧
传统变压器保护配置图
高压侧
1、分侧差动保护
分侧差动保护无涌流,不
反应匝间故障。
1
2、分相差动保护
  1. 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. 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. 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)。
*
用于差动保护2
2016/8/24
8
低压侧
新变压器保护配置图
2016/8/24 7
变压器保护
*
500 kV
*
500KV侧开关TA1
500KV侧开关TA2
220KV侧开关TA
*
用于差动保护1 35KV侧套管TA1
*
低压侧套管TA极性: 两套差动保护TA均应以母 线侧为极性端。
35KV
至另一相 至另一相
220KV
A
*
X 35KV侧套管TA2 公共绕组套管TA
1
CT取法
各侧外附CT
各侧外附CT
2
保护范围
各侧绕组及引线 各种故障 有相位和幅值转 换,非单相涌流
高中压侧接地故障
轻微故障
3
保护特点
无相位和幅值转换, 无涌流闭锁问题 单相涌流 具备条件时,优先 采用。与纵差保护 任选其一
灵敏度高
4
配置情况
与分相差动保护 任选其一
选 配
各厂家自定
2016/8/24
变压器保护
500kV主变差动保护定义(5.1.1.1条): 2)由变压器各侧电流构成,能反映变压器内部各种故障的差动保护有纵差保 护和分相差动保护。纵差保护是指由变压器各侧外附CT构成的差动保护, 该保护能反映变压器各侧的各类故障。分相差动保护是指将变压器的各相 绕组分别作为被保护对象,由每相绕组的各侧CT构成的差动保护,该保护 能反映变压器某一相各侧全部故障;低压侧小区差动保护是由低压侧三角 形两相绕组内部CT和一个反映两相绕组差电流的外附CT构成的差动保护。 本规范中分相差动保护是指由变压器高、中压侧外附CT和低压侧三角内部 套管(绕组)CT构成的差动保护。 3)分侧差动保护是指将变压器的各侧绕组分别作为被保护对象,由各侧绕组 的首末端CT按相构成的差动保护,该保护不能反映变压器各侧绕组的全部 故障。本规范中高中压和公共绕组分侧差动保护指由自耦变压器高、中压 侧外附CT和公共绕组CT构成的差动保护。
/8/24
2
变压器保护
500kV主变差动保护定义(5.1.1条): 纵差保护:能反映变压器各类故障的保护。 分相差动:能反映一相各类故障。 分侧差动:不能反映一侧各类故障。 大规程定义为分相差动(4.3.7.6条:为提高切除自耦变压器内部单相接地 短路故障的可靠性,可增设只接入高、中压侧和公共绕组回路电流互感器 的星形接线电流分相差动保护或零序差动保护。) 故障分量差动:零序分量、负序分量和变化量差动(可配置,不需整定)。 审定会:CT断线闭锁差动为有条件闭锁,即当“CT断线闭锁差动保护”控制 字置“1”时,CT断线后差动电流大于1.2 Ie时差动应出口跳闸。
5
变压器保护
高压侧
1、高中压侧分相差动保护 高中压侧分相差动保护无 涌流,不反应匝间故障。 1
中压侧
2、纵差保护 纵差保护有Y/△转换、反 应匝间故障,涌流采用按 相闭锁或一相闭锁三相。
2
低压侧
传统变压器保护配置图
2016/8/24 6
变压器保护
高压侧
1、分侧差动保护 分侧差动保护无涌流,不 反应匝间故障。 1
中压侧
2、分相差动保护 分相差动无Y/△转换、反 应匝间故障,涌流采用按 相闭锁模式。
2
3、三角侧小区差动保护 三角侧小区差动保护无涌 流,不反应匝间故障。 3
两种方案: 1、低压侧无总断路器: 分相差动+分侧差动 2、低压侧有总断路器: a、分相差动+分侧差动 +低压侧小区差动 b、纵差保护+分侧差动。
2016/8/24
3
变压器保护
2、分侧差动和分相差动的概念 分相差动 以铁心和绕组为参照物,各相独立。 分侧差动 以铁心为参照物,各侧绕组独立。
分侧差动和分相差动示意图
2016/8/24 4
变压器保护
各种差动保护比较表
序号 内 容 纵差保护 分相差动保护 高中压侧外附CT和 低压侧三角内部套 管(绕组)CT 高中压侧引线及各 侧绕组各种故障 分侧差动保护 高中压侧外附CT和 公共绕组CT 故障分量差动保护
相关文档
最新文档