电力系统继电保护课件第七章 电力变压器保护
I
C
I
B
)
k
IA Y IC / 3IK/ 3 IB Y IB / 3 IK / 3 I C Y 2 I C / 3 -2 I K / 3
2020/10/17
例题:k点发生BC两相短路时,分析差动保护动作行为。
IAY
nTA 1
IBY
ICY
IA 0 IB IC Ik
IA YIK/ 3 IB YIK/ 3
IC Y-2IK/ 3
Y,d 11
I
d
.
A
( IAY
IYB) /
I
d
.B
( IBY
ICY) /
I d .C
( ICY
IYA) /
3 IA 3 IB 3 IC
nTA 2 IA IB IC
k
Id.A 0 Id.B 0
Id.C 0
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例题:k点发生BC两相短路时,分析差动保护动作行为。
158A
d
158327354.73
5
5
300/5=60
1730A
Y
1730 346 5
2000/5=400
1583/604.55
17/4 30 0 4 0 .32
Iunb0.23A
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幅值校正--引入电流平衡系数
115kV侧,差动回路相电流 10.5kV侧,差动回路相电流
Id Y
nT1A
nT2 A
fU U
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三、变压器差动保护不平衡电流分析 1.稳态情况下的不平衡电流 (4)由于两侧电流互感器特性不一致产生的不平衡电流
Y/Y12变压器,计及电流互感器的励磁电流
Iun bnT 11A(I1I1)nT 12 A(I2I2)
1
1
nT2 AI2nT1AI1
通常,计及TA的误差及两侧TA型号的差异,不平衡电流估算
Ire sIre.0s
I IdIo.p 0K(Ire sIre.0s) res
Ire s Ire.0s
I res .0
Id
I op .0
0
K1
I res .0
K2
I res
IdIo.p 0 IdIo.p 0K1(Ire sIre.0s) IdIo.p 0K1(Ire.1sIre.0s)K2(Ire sIre.1s)
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二、微机型变压器差动保护相位校正方法
Y,d 11
Y
d
i AYk
(i
Y Ak
i
Y Bk
)
/
iBYk (iBYk iCYk ) /
3
3
iCYk
(iCYk
i
Y Ak
)
/
3
i AkY i BkY
i
Y Ak
i
Y Bk
i0k
i0k
i CkY
i
Y Ck
i0k
i Ak
(i
Ak
IA nTA2
0
nTA 2 IA IB IC
nTA2 nTA1
1 3 nT
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例题:k点发生BC两相短路时,分析差动保护动作行为。
IAY
nTA 1
IBY
ICY
Y,d 11
nTA 2 IA
IB k IC
假设:N侧无电源;
采用标么值;
不计变压器励磁电流; 忽略负荷电流;
不考虑所有绕组和各相绕组间的互感;
IA2 IC 1
Id
Id I1I2
I1 I2 nTA 1 nTA 2
0
IC 2 IA1 IB2
nTA 2 nT
n TA 1
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一、变压器纵差动保护的基本原理
IAY
nTA 1
Y,d 11
IBY
ICY
IAY IBY n T IA
IB ICY
IAY IC
IBY IAId源自IAY IBY nTA1IAY
nTA 1
IBY
ICY
Y,d 11
nTA 2 IA
IB IC
IA IB IC 0
k
IA YIK/ 3 IB YIK/ 3
IC Y-2IK/ 3
I
d
.
A
( IAY
IYB) /
I
d
.B
( IBY
ICY) /
I d .C
( ICY
IYA) /
3 IA 3 IB 3 IC
Id.A 0 Id.B Ik Id.C Ik
iCk ) /
iB k
(i
Bk
i
Ak
)
/
3
3
Y
IB
d ICY
IAY IC
IBY IA
iC k
(iCk
i
Bk
)
/
3
nTA 2/nT1 AnT
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三、变压器差动保护不平衡电流分析
1.稳态情况下的不平衡电流
(1)由于变压器两侧电流不同相位产生的不平衡电流
(2)由于电流互感器的计算变比与实际变比不一致产生的不 平衡电流
7-3变压器励磁涌流及其鉴别方法
m co t s ) (m co r s 励磁电流
磁化曲线
波形
设:
00
r
m
2 m m
0
i
A
t
0
B i
t 0
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7-3变压器励磁涌流及其鉴别方法 i
2. 励磁涌流的特点
(1)励磁涌流波形偏向于时间轴的
t
一侧,说明其含有很大的直流分量。 0 1 2
Ire s Ire.0s Ire s Ire.0s Ire s Ire.1s
I res .1
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2.比率制动特性的差动保护
Id
K
I op .0
I res
0
I res .0
Io.p 0(0.30.5)Ie
K0.30.7
Ire .0s(0.81.2)Ie
Id
I op .0
0
K2
K1
Y/Y12
Yd11
Iunb0.1Kst
I1 nTA1
Iunb 0.1Kst
3I1 nTA1
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三、变压器差动保护不平衡电流分析 1.稳态情况下的不平衡电流
综上所述,在稳态情况下, Yd11 变压器差
动保护中的不平衡电流为
Iunb (fTAU0.1kst)n3 TI1A 1
采用微机型变压器差动保护,可以利用其在线测 量及实时计算的特点,通过设置平衡系数的方法,最 大限度地减小稳态情况下的不平衡电流。
(3)相间短路的后备保护
用作相邻元件相间短路和变压器内部相间短路的 后备保护
可采用过电流保护、低电压起动的过电流保护、 复合电压起动的过电流保护和负序电流、单相式 低电压起动的过电流保护以及阻抗保护等
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(4)接地短路的后备保护 变压器外部接地短路和中性点直接接地侧绕组、
引出线接地短路的后备保护 中性点直接接地的变压器:零序电流保护 中性点不接地的变压器:零序过电压保护 中性点经过放电间隙接地的变压器:间隙电流保
B
s
A
磁化曲线用OAB近似代替
S i 0
i
S 电感 L近似为常量
O
i m c( ot+ s) L m c + o + s r - s
i L m ( cot s)( co sr m S)
i U L m ( co t s() co s B rB m B S)
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油温升高时温度保护动作发告警信号 油位降低时油位保护动作发告警信号
冷却器全停保护—变压器运行中冷却器全停时动作,
立即发告警信号,并经长延时切除变压器
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7-2变压器纵差保护
一、变压器纵差动保护的基本原理
I1 nTA 1
Y,Y 12
nTA 2 I2
正常运行时
I1 n T
I2
IB1
1.单相变压器励磁涌流产生的物理过程
设: u(t)U msi nt ()
忽略变压器漏抗和电阻 并假设变压器一次绕组只有1匝
ddtUmsint()
Umcost()C
r t0
m co t s ) (m co r s
其中: m
Um
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7-3变压器励磁涌流及其鉴别方法
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2.比率制动特性的差动保护 对于双绕组变压器:
Id Ih Il
Ires
Ih Il 2
对于三绕组变压器:
IdIhImIl
Ire m s I h a |、 |I x m |、 |[ I l|]
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2.比率制动特性的差动保护
Id
I op .0
0
K
IdIo.p 0
不能反映油箱外部的短路故障
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(2)纵差动保护或电流速断保护
变压器的主保护 防御变压器绕组及引出线的相间短路、绕组的
匝间短路、中性点接地侧绕组的单相接地短路 及引出线上的单相接地短路 瞬时动作于跳开各电源侧断路器 不能反应绕组匝数很少的匝间短路和油面降低
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电力系统继电保护原理
主讲教师:焦彦军 华北电力大学电自教研室
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第七章 电力变压器保护
7-1变压器的故障、异常状态及保护配置 7-2变压器纵差保护 7-3变压器励磁涌流及其鉴别方法 7-4变压器相间故障的后备保护 7-5 变压器接地短路的后备保护
电力系统分析 第七章(三相短路)ppt课件
S XX 1 *
2 * x d ''* N
B 0 .1 2 5 1 0 0 0 .8 3 1 5
S G N
X 3 * X 1 0 R 0 % U 3 I N N U S B 2 B 1 0 4 03 6 0 .4 6 1 . 0 3 0 2 0 .8 7 2
U S
k 2 %B7 .5 1 0 0 1
B 2x5
B 2
4
3
第三节 恒定电势源电路的三相短路
• 恒定电势源(又称无限大功率电源),是指端电压幅值 和频率都保持恒定的电源,其内阻抗为零。
一、三相短路的暂态过程
图1-2 简单三相电路短路
•短路前电路处于稳态:
eEmsin(t ) i Im0 sin(t )
Im0
Em
(RR)22(LL)2
②恶劣天气:雷击造成的闪络放电或避雷器动作,架 空线路由于大风或导线覆冰引起电杆倒塌等。
③人为误操作,如运行人员带负荷拉刀闸,线路或设 备检修后未拆除地线就加上电压引起短路。
④挖沟损伤电缆,鸟兽跨接在裸露的载流部分等。
三、短路的危害
(1)电流剧增:设备发热增加,若短路持续时间较长,可 能使设备过热甚至损坏;由于短路电流的电动力效应, 导体间还将产生很大的机械应力,致使导体变形甚至 损坏。
B
4
T 1 N
%
%
US US T 2 x 4 * j1 0 k 2 0
B T 3 x 6 * j1 0 k 3 0
B
S S T 2 N
T 3 N
3、输电线
2
UU S S x 3 *j x 3 3
4
B 2x 3
B 2
UUU U 2 3 4
电力系统继电保护装置变压器保护分类以及概述
电力系统继电保护装置变压器保护分类以及概述另外还有些非电气量保护,比如轻、重瓦斯保护,压力释放保护,冷却器全停保护,油温高保护,绕组温度高保护等。
针对其中一部分做了简单的概述!纵差保护:包括纵差、高阻抗纵差、零序纵差、发电机变压器组纵差、引线差动保护。
1 变压器的差动保护、电流速断保护:保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。
6300kV A及以上并列运行的变压器,10000kV A及以上单独运行的变压器,发电厂厂用或工业企业中自用6300kV A及以上重要的变压器,应装设纵差保护。
其他电力变压器,应装设电流速断保护,其过电流保护的动作时限应大于0.5S。
对于2000kV A以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不能满足要求时,也应装设纵差保护。
纵差保护用于反应电力变压器绕组、套管及引出线发生的短路故障,其保护动作于跳开变压器各电源侧断路器并发相应信号。
2 瓦斯保护它主要保护变压器内部短路和油面降低的故障。
当油箱内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器。
带负荷调压的油浸式变压器的调压装置,亦应装设瓦斯保护。
变压器一般采用的保护方式二:纵联差动保护或电流速断保护反应变压器引出线、套管及内部短路故障的纵联差动保护或电流速断保护。
保护瞬时动作于断开变压器的各侧断路器。
轻瓦斯保护反应于气体容积,动作于信号。
重瓦斯保护反应于油流流速,动作于跳闸。
瓦斯保护可作为变压器内部故障的一种主保护,但不能作为防御各种故障的唯一保护。
3、变压器的过电流保护:保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。
包括负序过流、低压过流、复合电压过流、方向过流保护,如发电机变压器组共用,装设在发电机侧的低压过流保护按发电机保护统计。
4、接地保护:包括间隙接地保护、零序电流电压、零序电流保护。
零序电流保护:保护大接地电流系统的外部单相接地短路。
继电保护-第章变压器保护
继电保护-第章变压器保护————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:第七章变压器保护第一节概述一、电力变压器的故障和继电保护的设置变压器在电力系统中使用非常普遍而且占有十分重要的地位。
如果变压器发生故障和处于不正常运行状态,将会给系统运行和安全供电带来严重的后果,所以有必要根据变压器的电压等级、容量和重要成度装设专用的继电保护装置。
变压器可能发生的故障一般分为变压器箱体内部故障和箱体外部故障两大类。
箱体内部故障主要有:变压器绕组的相间短路、绕组内的层间或匝间短路,单相接地短路故障。
这些故障对供用电系统及其设备会产生很大的危害,短路电流产生的电弧会破坏绕组的绝缘,烧毁铁芯,电弧还会使绝缘材料和变压器油受热分解产生大量气体,可能导致密闭的变压器油箱因气体迅速膨胀而爆炸。
箱体外部故障主要是:引出线绝缘套管的故障,它可能引起引出线的相间短路或对变压器外壳的接地短路。
由于变压器的故障,危及供用电系统的安全运行和供电的可靠性,所以应装设动作于跳闸的继电保护装置。
变压器的不正常运行状态有:外部短路或过负荷所引起的绕组中过电流、油面降低,电压升高等。
长时间的不正常运行状态会使变压器的温度升高、绝缘老化、寿命缩短,甚至会引起故障,因此,应装设动作于信号或跳闸的继电保护装置:二、继电保护的设置根据以上情况分析,变压器一般应装设下列继电保护装置:(1)瓦斯保护。
变压器箱体内部故障的保护,即箱体内发生故障伴随油分解产生气体或变压器油面不论任何原因下降时,瓦斯保护动作。
轻瓦斯保护动作于信号,重瓦斯保护动作于变压器的断路器跳闸。
瓦斯保护一般装设在容量为800千伏安及以上的变压器上。
(2)电流速断保护。
变压器套管处及变压器箱体内部故障的保护,即变压器发生故障引起绕组电流突然增大时,电流速断保护动作。
电流速断保护一般装设在容量为10000千伏安以下单台运行的变压器和容量在6300千伏安以下并列运行的变压器上,动作于变压器的断路器跳闸。
第七章继电保护自动装置与二次回路
电流速断保护
电力线路电流速断保护是按躲过本线路末 端三相最大短路电流整定计算的。 在本线路上电流速断保护保护不到的区域 称为死区。死区内发生短路事故时由过电 流保护动作跳闸,因此过电流保护是电流 速断保护的后备保护。
继电保护用电流互感器
1、三相星形接线 三相星形接线适用于对所有短路类型都要求动作的保护装 置。
2、两相不完全星形接线方式 在中性点非直接接地的电力系统中广泛采用两相不完全星 形接线方式来实现相间短路保护。
3、两相电流差接线方式 4、三角形接线方式
三角形接线方式主要应用与Y,d接线的变压器差动保护 装置。 在正常运行或三相短路时,流过继电器线圈的电流为相电 流的 3倍,并且在相位上相差300。
常用继电器介绍
1.电磁式电流继电器KA
反应电流增大到某一定值 及以上动合(断)接点由 断开(闭合)状态到闭合 (断开)状态的继电器叫 电流继电器。
常用继电器介绍
动作电流 能使继电器动合接点由断开状态到闭合状态的 最小电流称为动作电流。
返回电流 能使继电器动合接点由闭合状态到断开状态的 最大电流称为动作电流。
动作电压
使继电器动合接点由断开到闭合状态的最小电压。
返回电压
使继电器动合接点由闭合到断开状态的最大电压。
返回系数
返回电压除以动作电压。
Kre Ure Uact
常用继电器介绍
2.低电压继电器
反应电压下降到某一整定值及以上动断接 点由断开到闭合状态的继电器
动作电压
使继电器动断接点由断开状态到闭合状态的最大电压。
电力变压器继电保护
电力变压器继电保护电力变压器是电力系统中的重要设备,其作用是将输送线路上的高压电能转变为用户所需的低压电能,为工业生产和居民生活提供电力保障。
而变压器继电保护则是保证变压器正常运行和安全的重要保障措施。
本文将从变压器继电保护的基本原理、作用和常见故障进行深入介绍。
一、继电保护的基本原理继电保护是电力系统中保护设备和线路的一种重要控制保护手段,其基本原理是通过选择合适的保护装置和电气元件,对电力系统中的故障或异常状态进行检测和判别,及时采取必要的措施,避免故障扩大,保证电力系统的安全稳定运行。
继电保护的基本原理包括以下几个方面:1. 故障检测:通过对电力系统中的各种故障进行检测,包括短路故障、接地故障、过载故障等,确定故障的类型和位置,以便及时采取保护措施。
2. 故障判别:根据故障发生的情况和故障信号的特点,对故障类型进行判别,确定是否需要启动继电保护装置。
3. 信号传输:将故障信号传输给继电保护装置,启动相应的保护动作,以保护变压器和电力系统的安全运行。
二、继电保护的作用继电保护在电力系统中起着非常重要的作用,其主要作用包括以下几个方面:1. 故障保护:及时发现电力系统中的各种故障,如短路故障、接地故障、过载故障等,采取必要的保护措施,避免故障扩大,保证电力系统的安全运行。
2. 过载保护:对电力系统中的过载情况进行监测和保护,及时减小负荷或切断电源,避免设备的过载烧坏。
3. 过电压保护:对电力系统中的过电压情况进行监测和保护,避免设备被过电压烧坏。
4. 欠电压保护:对电力系统中的欠电压情况进行监测和保护,确保设备在安全的电压范围内运行。
继电保护的作用主要是保障电力系统的安全运行,避免各种故障对设备和线路造成损害,保证供电的可靠性和稳定性。
特别是对于电力变压器来说,继电保护的作用更为突出,因为变压器在电力系统中扮演着重要的角色,一旦出现故障可能会导致整个系统的停电。
三、常见的变压器继电保护四、结语在当前电力系统中,变压器继电保护技术不断发展,涌现出越来越多的先进的保护装置和技术手段,提高了变压器继电保护的智能化和精准化水平。
铁路供电继电保护-铁路电力变、配电所保护配置及整定原则
第一节 线路保护和自动装置
一、线路保护
铁路电力供电线路一般分为架空线路和电缆线路两种。
10kV线路的相间短路保护,可采用两段式电流保护。
对大电流接地系统发生的接地故障,可采用零序电流保护和零序过 电压保护动作于跳闸。对于小电流接地系统发生的接地故障,可采 用绝缘监察装置,动作于信号;有条件采用零序电流保护的,可采 用零序电流保护,动作于信号或跳闸。
二、自动装置
1.自动重合闸 自动重合闸为三相一次重合闸。
当双侧电源供电时合闸方式采用遥控检同期控制合闸,其功能分不检定、检无压、 检同期三种方式。 2.自闭线和贯通线失压备自投
3.备用电源自投
第二节 电力变压器保护、母联保护 和并联电容器组的保护
一、电力变压器保护
1.瓦斯保护和纵联差动保护 800kV·A及以上的油浸式变压器和400kV·A及以上的车间内油
流速断保护、瓦斯保护与过电流保护配合使用,可以起到
良好的保护效果。
3.过电流保护 IACT
K REL K RE
·I N
U ACT
U w.min K REL ·K RE
Ks
U ACT U k.max
4.过负荷保护
I ACT
K REL K RE
·I N
过负荷保护的延时,一般为9s。
二、母联保护
1.过电流保护
一般还装设失压保护以及PT断线告警装置、控制回路异常报警装置 。
1.电流速断保护
I' ACT
K
REL·K
W
·I(3) k . max
2.限时电流速断保护
Ks
(2)
I k . min K · s.re '
电力系统继电保护ppt课件
6
一、继电保护的概念
继电保护泛指继电保护技术或各种继 电保护装置组成的继电保护系统。
继电保护装置是指安装在被保护元件 上,反应被保护元件故障或不正常运行状 态并动作与断路器跳闸或发出信号的一种 自动装置。
11/13/2023
7
二、故障、不正常运行状态与事故
电力系统在运行中,由于外界(雷击、鸟 害等)、内部(绝缘损坏、老化等)及 操作等原因,可能引起各种故障或不正常 工作状态。
11/13/2023
3
二、本课程的教学内容
1、理论部分 1 继电保护的基础元件 2 输电线路的继电保护 3 电力变压器的继电保护 4 同步发电机的继电保护 5 微机保护 2、实践部分 1 继电保护课程设计 2 继电器调试与二次配线实习
11/13/2023
4
三、学习本课程的基本要求
1、学会抓重点,领会问题的真谛;
21
§4 继电保护的基本组成
11/13/2023
22
§5 继电保护的工作原理
测量部分测量被保护组件运行参数,并 与整定值相比较,以判断被保护组件是份 发生故障。如果运行参数达到或超过(或 低于)整定值,测量部分向逻辑部分发信 号,并起动保护装置。逻辑部分接受测量 部分的信号后,按照规定的逻辑条件,判 断保护装置是否动作于跳闸或动作于发信 号,执行部分根据逻辑部分送来的信号而 动作。
2
一、本课程在本专业中的地位及教学目标
本课程是本专业的一门主要专业课,通 过本课程的学习,能够使大家掌握电力系 统继电保护装置工作原理、配置原则,常 用继电器的试验方法;培养继电保护装置 整定计算和识读继电保护装置原理图、展 开图的技能,为毕业后从事电力系统继电 保护的运行、安装、调试检修及设计工作 打下基础。
继电保护课件ppt
• 继电保护概述 • 继电保护装置 • 继电保护的配置与整定 • 继电保护技术的发展趋势 • 继电保护的故障处理与维护
01
继电保护概述
定义与作用
定义
继电保护是电力系统中的一种重 要保护装置,用于检测和切除电 力系统中的故障,保障电力系统 的安全稳定运行。
作用
继电保护能够快速、准确地检测 和切除故障,防止事故扩大,减 小停电范围,提高电力系统的稳 定性和可靠性。
决策支持
基于大数据技术的决策支持系统可以为电网的运行和管理 提供科学、准确的决策依据,提高电网的管理水平和运营 效率。
05
继电保护的故障处理与维护
继电保护故障的分类与处理方法
故障分类
根据故障的性质和发生部位,继电保 护故障可分为电源故障、线路故障和 元件故障等。
处理方法
针对不同类型的故障,应采取相应的 处理方法,如更换故障元件、修复损 坏线路或调整电源等。
执行元件
根据逻辑元件的指令,执 行相应的动作,如跳闸或 重合闸。
继电保护装置的原理
电流保护
基于电流的变化,当电流 超过设定值时,继电保护 装置动作,切除故障。
电压保护
基于电压的变化,当电压 低于或高于设定值时,继 电保护装置动作,切除故 障。
距离保护
基于阻抗的变化,当阻抗 超过设定值时,继电保护 装置动作,切除故障。
继电保护的原理
基于电流、电压、阻抗等电气量的变化,通过比较、逻辑运算等手段判断是否发生 故障。
利用故障时电气量的特征,如电流增大、电压降低等,通过比较和判别来检测故障 。
通过设置不同的保护区域和保护类型,实现选择性、速动性、灵敏性和可靠性等要 求。
继电保护的分类
继电保护(7)-变压器保护讲解
nTA2 nTA1 /
3 nT变压器星形侧互感 器采用三角接nTA2 nTA1 /
3
nT
变压器三角侧:互感器 采用星形接法
三、不平衡电流产生的原因及消除措施
1、由变压器励磁涌流IEF 所产生的不平衡 电流
量的磁通,其幅值为 m ,如果不计其
衰减,半个周期后( 180o ), m 也变
成 m
2m
,铁芯中的磁通r 就达到
,2加m上 r
铁芯的剩余磁通 ,总磁通将为
铁芯严重饱和,励I EF 磁电流将剧烈增大, 而成为励磁涌流 。其最大值可达额定 电流的6-8倍。
• 励磁涌流特点 (1)包含有很大的非周期分量(直流分量),
• 变压器保护方式
1、瓦斯保护:针对变压器油箱内的各种故 障以及油面的降低,它反应与油箱内所 产生的气体和油流而动作。轻瓦斯保护 动作于信号,重瓦斯动作于跳闸。
2、纵差动保护或电流速断保护(动作于跳 闸)
• 纵差动保护:大型重要变压器
• 电流速断保护:中小型变压器,且过电 流保护时限大于0.5s时。
(4)阻抗保护,对于采用(2)、(3)的保护不 满足灵敏性和选择性要求时。
4、外部接地短路时,应采用的保护
• 如变压器中性点接地运行,应装设零序电流 保护。对自耦变压器和高、中压侧中性点都 直接接地的三绕组变压器,当有选择性要求 时,应增设零序方向元件。
• 对于电网中部分变压器中性点接地运行时 (一般110kV电网为保证零序等值电路不变化, 只一台变压器接地,其他变不接地),为防 止中性点接地变压器跳开后,不接地变压器 仍带接地故障运行,可装设零序过电压保护、 中性点装放电间隙加零序电流保护等。
电力系统继电保护教学课件 主变压器保护
➢ 零序比率差动保护范围: 为变高,变中,中性点套管差 动CT之间设备和连线短路故障。
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• 500kV侧后备保护配置
➢ 主变瓦斯保护退出运行时,主变应停用。
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• 差动保护的运行
➢ 差动保护在第一次投入运行时,应作空载 合闸试验,以检验其躲励磁涌流的性能。
➢ 在差动回路上工作时,应将差动保护退出。
➢ 新投产的和二次差动回路经过工作改动后 的差动保护,应带负荷作六角图试验,证 明二次回路变比、极性正确以及差压满足 要求,然后方可将差动保护投入运行。
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保护的运行及维护
• 保护的运行注意事项
➢ 在保护装置内进行工作时,必须做好安全 措施,防止误动作,必要时申请将有关保 护退出;
➢ 在运行的CT回路上工作时,必须将该CT 回路所接的差动保护退出,禁止将运行中 的差动保护CT回路短接;
➢ 某一套保护需单独退出时,可退出其相应 功能压板;
➢ 零序方向过流保护:主要作为变压器中性点接地运行时 接地故障后备保护,可经谐波闭锁,可经方向闭锁。按
一段一时限设置,延时动作跳开主变各侧断路器;
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➢ 零序反时限过流保护:不带方向的零序反时限过流保护, 延时动作跳开主变各侧断路器;
➢ 过励磁保护:过励磁采用V/HZ特性,以变压器厂家提供 的励磁特性曲线为依据整定,低定值发信号,高定值动作 跳开主变各侧断路器。主要防止过电压和低频率对变压 器造成的危害,通过测量U/F之比来实现。
