变压器主保护讲解
需要打开放气或油阀门时,应先将重瓦斯改接信号。
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七、主变压器保护和自动装置投切原则
(二)差动保护的投切原则 新变压器在新投入充电时,差动保护应投入跳闸
位置。在充电无异常后,应将差动保护退出,做 测试极性、相位无异常后,方可投入跳闸。 差动二次回路有工作时,应将差动保护退出运行。 如确属差动保护回路误动作,将主变压器跳闸, 可将差动保护退出,先行试送主变压器,并对差 动保护回路进行检查、处理。
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下面举例计算电流平衡系数,变压器容量31.5/31.5/31.5, 变比110/38.5/11,接线方式Y0/Y/d
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五 微机变压器纵差保护
1、比率制动特性的差动元件的原理 (1)动作方程 (II)二段折线式差动元件
Id Iop.o Id S (Ires Ires.o ) Iop.o
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二 实现变压器纵差保护的技术难点
1、变压器两侧电流的大小及相位不同 2、稳态不平衡电流大 (1)变压器有激磁电流 (2)变压器带负荷调压 (3)两侧差动TA的变比与计算变比不同
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变压器型号SFL1—8000/35,变比38.5/6.3
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二 实现变压器纵差保护的技术难点
重瓦斯保护动作,发跳闸命令。跳开变压器各侧断 路器;对于发变组接线,保护动作于全停、启动快切。
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瓦斯继电器安装示意图
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三、变压器纵差动保护
1.基本原理:电流差动原理的应用
一 变压器纵差保护的构成原理及接线 变压器纵差保护的构成原理也是基于基尔霍夫 第一定律,即
I 0
式中: I -变压器各侧电流的向量和。
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电力变压器保护
主要内容
1 变压器常见故障、不正常运行及保护方式
2
瓦斯保护
3 变压器纵差动保护
4 变压器后备保护和过负荷保护
5 变压器的接地保护
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一、变压器常见故障、不正常运行状态及保护配置
内部故障:
绕组相间短路、匝间短路、单相接地短路。 外部故障:
绝缘套管及引出线各种相间短路、单相接地短路。 变压器不正常运行状态:
护。
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六、变压器各保护装置的配置原则
(四)过负荷保护装置的配置原则 当台数并列运行或单独运行并作为其他负荷的
备用电源时,应根据可能过负荷的情况装设过 负荷保护。 对自耦变压器和多绕组变压器,保护装置应能 反应公共绕组及各侧过负荷的情况。 过负荷保护应接于一相电流上,带时限动作于 信号。在无经常值班人员的变电所,必要时过 负荷保护可动作于跳闸或断开部分负荷。
S1 -第二段折线的斜率;
S2 -第三段折线的斜率; Ires-.1 第二个拐点电流;
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Id
区 作 动
1
I op.o
Ires.o Ires1
2 S2 tg 2 S1 tg 1
I res
三段折线式差动元件的动作特性曲线
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2 涌流闭锁元件
(1)二次谐波制动原理 利用差动元件差电流中的二次谐波分量作为制动量,区分 出差流是故障电流还是励磁涌流,实现躲过励磁涌流。
(一)气体保护的配置原则 0.8MVA及以上油浸式变压器应装设瓦 斯保护。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。
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六、变压器各保护装置的配置原则
(二)差动保护的配置原则
对于变压器引出线、套管及内部短路故障,应 装设纵联差动保护。保护瞬时动作于断开变压 器的各侧断路器。
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3 过激磁闭锁元件 运行中的变压器,当由于某种原因造成过激磁
时,可能导致纵差保护误动。对于超高压大型变压器, 为防止过激磁运行时纵差保护误动,设置过激磁闭锁 元件。当变压器过激磁时,将纵差保护闭锁。 变压器纵差保护的过激磁闭锁元件,实际上是采用5 次谐波电流制动元件。即当差流中的5次谐波分量大 于某一值时,将差动保护闭锁。
相间短路的后备保护
接地短路的后备保护 过负荷保护 过励磁保护 其它非电气量保护(反映变压器油温、冷
却系统)
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二、瓦斯保护
基本原理:反应油箱内部所产生的气体或油流而动作。 •作用:反应变压器油箱内的各种故障以及油面降低。 •测量元件:瓦斯继电器 •出口方式:轻瓦斯保护动作,一般只发告警信号。
即采用计算差动TA二次两相电流差的方式。
当变压器的接线组别为YN,d11时,在Y侧流入A、
B、C三个差动元件的计算电流,应分别取
I器,当用计算机软件对某侧
电流移相时,差动TA的接线均采用Y,y。
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(4)用软件在低压侧移相方式 在变压器低压侧,将差动TA二次各相电流 移相的角度,也由变压器的接线组别决定。当 变压器接线组别为YN,d11时,则应将低压侧差 动TA二次三相电流以次向滞后方向移动30度;
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4 差动速断元件
当变压器内部严重故障TA饱和时,TA二次电流的波形 将发生严重畸变,其中含有大量的谐波分量,从而使 涌流判别元件误判断成励磁涌流,致使差动保护拒动 或延缓动作,严重损坏变压器。
为此设置差动速断元件。差动速断元件反映的也是差 流。与差动元件不同的是:它反映差流的有效值。不 管差流的波形如何及含有谐波分量的大小,只要差流 的有效值超过了整定值,它将迅速动作而切除变压器。
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六、变压器各保护装置的配置原则
(四)零序电流的配置原则 零序电流保护反应大接地电流系统中变压
器外部接地短路的零序电流保护。110kV及以 上大接地电流系统中,如果变压器中性点可能 接地运行,对于两侧或三侧电源的升压变压器 或降压变压器应装设零序电流保护,作变压器 主保护的后备保护,并作为相邻元件的后备保
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(2)接入辅助TA的移相方式 对于YN,d接线的变压器,其差动TA的接
线为Y,y,而在保护装置中设置一组辅助TA, 接成d形,接入变压器高压侧差动TA二次, 对该侧电流进行移相,以达到正常工况下使 各相差动元件两侧电流相位相反的目的。
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(3)用软件对高压侧电流移相
测量系统,并动作信号及启动有关备用或辅助
冷却器。
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七、主变压器保护和自动装置投切原则
(一)气体保护的投切原则 变压器运行时,气体保护装置应接信号和跳闸。 有载调压分接开关的气体保护应接跳闸。 用一台断路器控制两台变压器时,如其中一台转入
备用,应将备用变压器重瓦斯改接信号。 变压器在运行中滤油、补油、换替油泵等,应将重
I I
d d
Iop.o S1 ( I re s
Ires.o ) Iop.o
Id Iop.o S1(Ires Ires.o ) S2 (Ires Ires.1)
S2
Ires Ires.o Ires.1 Ires Ires.o Ires Ires.1
包括过电流保护、低电压起动的过电流保护、 复合电压起动的过电流保护、负序电流保护 和阻抗保护,保护动作后应带时限动作于跳 闸。
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六、变压器各保护装置的配置原则
过电流保护宜用于降压变压器。 复合电压起动的过电流保护,宜用于升压变
压器、系统联络变压器和过电流保护不满足 灵敏性要求的降压变压器。 负序电流和单相式低电压起动过电流保护, 可用于63MVA及以上升压变压器。 当采用上述2)、3)的保护不能满足灵敏性 和选择性要求时,可采用阻抗保护。
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谢 谢!
(2)间断角原理 变压器内部故障时,故障电流波形无间断;而变压器空投 时,励磁涌流的波形是间断的,具有很大的间断角(一般 大于150度)。按间断角原理构成的差动保护,是根据差电 流波形是否有间断及间断角的大小来区分故障电流与励磁 涌流的。
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(3)波形对称原理 在微机型变压器纵差保护中,采用波形对称 算法,将励磁涌流同变压器故障电流区分开 来。励磁涌流,波形间断不对称。 (4)磁制动原理 磁制动涌流闭锁原理,是利用计算变压器的 磁通特性来区分励磁涌流与故障电流的
3 暂态不平衡电流大 (1)两侧差动TA型号、变比及二次负载不同 (2)空投变压器的励磁涌流 (3)变压器过激磁 (4)大电流系统侧接地故障时变压器的零序
电流
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三 空投变压器的励磁涌流
1 涌流中含有很大的直流分量;
2 波形是间断的,且间断角很大
3
由于波形间断,使其在一个周期内正 半波与负半波不对称;
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五 整定原则及对定值的建议
(1)启动电流对启动电流的整定原则是:可靠地躲过 正常工况下最大的不平衡差流。 (2)拐点电流
Ires.o 取0.6~0.8 I N 是合理的
⑶ 比率制动系数S 比率制动系数S的整定原则,按躲过变压器出口三
相短路时产生的最大不平衡差流来整定。
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六、变压器各保护装置的配置原则
Ires Ires.o Ires Ires.o
Id -差电流
Iop.o - 差动元件的启动电流,也叫最小动作电流
I电res流.o -拐点电流,即开始出现制动作用的最小制动
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Id
动作 区
S tg
Iop.o
Ires.o
Ires
二段折线式差动元件的动作特性曲线
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(III)三段折线式差动元
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3 差动元件各侧之间的平衡系数
若变压器两侧差动TA二次电流不同,则从两侧流入
各相差动元件的电流大小亦不相同,从而无法满
3 主变压器保护
§3-3 变压器差动保护
1、差动保护是变压器电气量的主保护
2、差动保护可以反映变压器内部绕组相间和接 地故障 3、差动保护可以反映引出线至电流互感器之间 的相间和接地故障 4、差动保护可以反映一定程度上的内部绕组匝 间短路故障
谢谢!
原理接线图
变压器区外故障演示
变压器区内故障演示
差动保护的构成
变压器外故障分析
变压器区内故障分析
技术难点
变压器的励磁涌流 和过励磁现象都会 造成出口暂态波形 突变大,这样容易 造成保护误动
改善方法
1、采用适当的接线方式进行相位补偿
2、数值补偿保证正常工作及外部故障时差动回 路中两差动臂的电流相等 3、采用相同型号的电流互感器 4、采用具有速饱和铁芯的差动继电器 5、采用间断角原理的差动保护 6、采用二次谐波制动 7、利用波形对称原理的差动保护
第三章
主变压器保护
主要内容
1、主变压器的保护与监控 2、主变压器的本体保护
3、主变压器的差动保护 4、变压器的后备保护
§3-1 主变压器的保护与监控配置
主变是变电站的最主要的设备,对它的保护最 为重要
1、故障类型
外部故障:箱壳外部绕组的出线之间短路、相 间短路,绝缘失效、单相接地短路等等 内部故障:绕组间短路故障、断线、匝间短路、 绝缘损坏
复合电压过电流保护 原理图
保护动作原理
1、当发生三相对称短路时,电流继电器动作,其敞 开触电闭合,同时由于三相电压降低,低电压 继电器动作,于是经中间继电器启动时间继电 器,经过预定的延时后,保护动作跳响相应的 断路器; 2、当发生不对称短路故障时,由于负序电压出现, 负序电压继电器动作,其常闭触电断开,使施 加在低电压继电器的电压为0,低电压继电器 动作,其敞开触点闭合,同时故障相的电流继 电器动作,经中间继电器启动时间继电器,经 过预定的延时后,保护动作跳相应的断路器;
变压器主保护原理
变压器主保护原理
变压器主保护的原理是通过监测和保护变压器的重要参数,如电流、温度、压力等,来确保变压器的安全运行。
主要的保护原理如下:
1. 过流保护:通过监测变压器主回路的电流,当电流超过变压器额定电流的设定值时,保护装置会及时切断电源,防止变压器过载损坏。
2. 短路保护:当变压器主回路出现短路故障时,保护装置会通过电流变化的快速监测,迅速切断电源,以避免短路电流对变压器造成更大的损害。
3. 远/近端差动保护:差动保护是保护变压器的一种重要手段。
它通过对变压器两侧电流的差值进行监测,当差值超过设定值时,表示存在故障。
远/近端差动保护根据保护范围的不同,
可以区别监测变压器近端和远端的电流。
4. 温度保护:变压器的温度是影响其正常运行的重要因素。
温度保护装置通过探测变压器的温度,当温度超过安全范围时,会切断电源或发送警报信号,以防止变压器过热引发事故。
5. 油位保护:变压器的油位保护装置可以监测和控制变压器油箱中的油位。
当油位低于安全限制时,保护装置会切断电源,以防止变压器因油位过低而无法正常冷却。
除了以上主要的保护原理外,还有一些辅助的保护原理,如过
压保护、欠压保护、过载保护、接地保护等,它们通过监测和控制变压器运行过程中的各种参数,从而确保变压器的安全运行。
主变保护的原理及作用讲解课件
变压器保护情况简介
●压力保护 压力保护也是变压器油箱内部故障的主保护,含压力和压力突变量保护。其作 用原理与重瓦斯保护基本相同,但它反映的是变压器油的压力。当变压器内部 故障时,温度升高,油膨胀压力增高,使压力继电器动作,切除变压器。 ●温度及油位保护 当变压器温度升高或油位异常时,温度或油位保护动作发出报警信号。
变压器保护情况简介
● PST-1200比率制动式差动保护的动作特性
动作方程: Icdd ≥Icd ( Izdd< Izd) Icdd - Icd≥K1(Izdd-Izd) (Izd<Izdd<3 Izd) Icdd – Icd- K12 Izd≥K2(Izdd-3Izd) (Izdd>3 Izd) Icdd = | I1 + I2 | , Izdd = max( | I1 | , | I2 | ) Izd比率制动第一拐点电流,软件设为 高压侧二次额定电流。 K1、K2为比率制动系数,K1=0.5, K2=0.7。
变压器保护情况简介
●非电气量保护: 1.瓦斯保护:主变本体和有载调压开关均设有改保护 2.主变压力释放保护:保护瞬时跳闸跳主变两侧断路器。 3.温度保护:温度过高时动作主变两侧断路器跳闸,温度升高时动作与发信号。
变压器保护情况简介
●变压器差动保护中差流计算的原则:
变压器保护情况简介
◆差动速断 ●当变压器内部或变压器引出线套管发生严重故障时,由于TA饱和二次电路波 形将发生严重畸变,其中含有大量的谐波分量,使涌流判别元件误判成励磁涌 流引起的差流,使差动保护拒动或延缓动作,严重损坏变压器。 ●为克服差动保护上述缺点,设置差动速断元件。差动速断元件反映的也是差 流,与差动保护不同的是它只反应差流的有效值,不管差流的波形是否畸变及 含有谐波分量的大小,只要差流的有效值超过整定值,它将迅速动作,跳开变 压器各侧开关,把变压器从电网上切除。
主设备保护 之 变压器保护-4
电力系统主设备保护
电力变压器保护
1
主要内容
1.1 变压器的故障类型和不正常工作状态
1.2 变压器的纵差动保护
1.3 变压器励磁涌流及其鉴别方法
1.4 减小不平衡电流的措施
1.5 微机型比率制动特性的变压器差动保护
1.6 变压器差动保护在各种故障情况下的动作行为分析1.7 变压器相间短路的后备保护
1.8 变压器接地短路的后备保护
1.7 变压器相间短路的后备保护
3
z过电流保护
z低电压起动的过电流保护z复合电压起动的过电流保护z负序过电流保护
z阻抗保护
(3) 应用范围
主要应用于降压变压器,装设在主电源侧,可以设定两个时限,短时限切除分段开关,长时限切除变压器两侧开关。
1.8 变压器接地短路的后备保护
22。
变压器保护基本原理概述
变压器差动保护
特殊问题 1)变压器各侧电流相位不同。变压器各侧绕组接线组 别不同,使各侧电流存在相位差,常规保护通过各侧 电流互感器的不同二次接线校正和补偿这种电流相位 差,数字式保护可由软件校正相位差。 2)计算变比与标准变比不同。电流互感器选择的标准 变比与计算变比不匹配,也会产生不平衡电流,需要 进行变比误差的幅值补偿,电磁型差动继电器采用平 衡绕组实现一定的补偿,静态型差动继电器利用电抗 变换器二次电压调平衡,数字式保护可由软件计算进 行各侧幅值的补偿。
变压器差动保护
基本原理 差动保护原理基于基尔霍夫电流定律,下图为双绕组 变压器纵差动保护原理接线图。
Id
I1
* *
I2
* *
I1
变压器差动保护
基本原理 差动保护的动作量为差动电流,差动电流为变压器各 侧电流相量和,变压器区内故障时,差动电流为流入 故障点的电流,当差动电流大于保护的动作电流时, 差动保护动作。在变压器正常运行和外部故障时,变 压器各侧流入和流出的一次电流之和为零,保护不会 动作。但变压器差动保护在实际正常运行和外部短路 时,由于变压器各侧电流幅值和相位不同,以及励磁 电流的存在,使得差动回路中稳态、暂态不平衡电流 显著增加,从而造成影响差动保护动作行为的特判别原理判别励磁涌流,是数字式保护中 应用较多的一类新方法。其中典型的一种判别方法是 比较一周电流波形中前后半波波形的对称性,对于故 障电流,前后半波呈现正弦对称波形,而励磁涌流的 前后半波则不对称,这种原理本质上是利用电流中的 偶次谐波分量来制动的。由于对硬件要求不高,实现 方式较为简便,一般采用三相独立出口的闭锁方式, 因此在数字式保护中得到应用。
变压器差动保护
特殊问题 5)变压器励磁涌流。变压器励磁电流仅流入变压器一 侧,反映为差动回路不平衡电流。变压器稳态励磁电 流较小,但当变压器空载投入或外部短路故障切除电 压恢复时,将出现数值很大的励磁电流,称为励磁涌 流,差动保护需要采取措施防止励磁涌流造成保护误 动。 由于变压器纵差动保护的上述特点,变压器差动保护 构成比较复杂,需要采取各种方法和措施减小这些不 平衡电流的影响,还需要专门的励磁涌流和过励磁判 据防止差动保护的误动作。
变压器保护配置及运行规定详细讲解(变压器保护的基本要求,变压器保护配置,运行规定)
极性接错时:
外部短路 误动
(二) 变压器保护配置
CJ
(二) 变压器保护配置
不平衡电流的概念:
正常运行或外部短路时,
I/2
CJ
IJ = I/2 – I//2 = Ibp
不平衡电流过大的影响:
降低保护的灵敏度,或使
保护误动。
I//2
➢ 消除方法:
(二)
变压器保护配置
CJ
利用励磁涌流中的 非周期是分根量据助鉴磁别使波形间断 L J 根铁据心二饱角次和原谐,理波自构制动成动增的原。理它构利 采用具成有大速的差。动用它保励利护磁用的涌励动流磁作的涌波流形中有 饱差和动铁继含心电电的器有流大,较量以大二躲的次开间谐励断波磁角分,量而作短 为涌制流动的路量影电这响流一。的点波进形行是工连作续 利用的二次谐波这制一动 点进行工作的
检查的设备有变压器本体、
220kV母线
三侧的避雷器、
电压互感器、
各设备的接线端头、
出线瓷套管等。
110kV母线
10kV母线
(二) 变压器保护配置
主变差动保护范围示意图(取套管CT)
第二种情况: 检查的设备有变压器本体、 中低压侧的避雷器、 中低压侧设备的接线端头、 出线瓷套管
220kV母线 110kV母线
10kV母线
(二) 变压器保护配置
主变差动保护范围 (取旁路开关CT)
第三种情况:
检查的设备有变压器本22体0kV母、线
三侧的避雷器、 各设备的接线端头、
220kV旁母线
出线瓷套管
检查旁路母线及旁路刀闸 不检查主变3刀闸
110kV母线
10kV母线
(二) 变压器保护配置
变压器的主保护 分侧差动保护
变压器主保护
五、电力变压器差动保护的工作原理 • 双绕组变压器的纵联差动保护单相原理接 线如图所示 • 它是按比较被保护变压器两侧电流的大小 和相位的原理来实现的。变压器两侧各装 设一组电流互感器1TA、2TA,其二次侧 按环流法接线。
2、气体继电器的构成和动作原理
• 瓦斯保护是利用安装在变压器油箱与油枕之间的 连接管道中的气体继电器构成的,如图所示。
3、瓦斯继电器特性试验 • (1)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 250ML~300ML内可靠动作,重复试验三次,应 能可靠动作 • (2)动作于跳闸的流速整定 • 继电器流速整定范围一般为:0.6~1.5M/S,重 复试验三次,每次实验值与整定值之差不大于 0.05M/S
(2)电流互感器的实际变比与计算变比不 一致时的影响及解决方法
• 电流互感器需要的计算变比与产品的标准变比不 一定相同,在差动回路中产生不平衡电流。为了 减小不平衡电流对纵差动保护的影响,一般采用 自耦变流器或利用差动继电器的平衡线圈予以补 偿。
(3)两侧电流互感器的型号不同而产生的 不平衡电流
4、瓦斯继电器运行中常见的问题 • (1)新投运变压器,轻瓦斯动作:新变压器投
运后,线圈发热,变压器油发热循环流动,将变 压器内部一些空气排挤,积聚在变压器上部,使 变压器油面下降,造成轻瓦斯动作。 • 处理方法:将瓦斯继电器放气阀打开,排除变 压器内气体
• (2)瓦斯继电器接线盒内进水,造成轻、重瓦
Thank you!
1、产生不平衡电流的主要原因及解决措施
• 变压器纵联差动保护的特点是形成不平衡电流的 因素多,会产生较大的不平衡电流流过差动继电 器,为防止差动保护误动作,必须设法减小和躲 过不平衡电流。
小知识:变压器的主保护
小知识:变压器的主保护变压器的主保护为瓦斯保护和差动保护。
一、瓦斯保护瓦斯保护是反应变压器油箱内部故障和油面降低的一种保护,当变压器油箱内发生故障时,在故障电流和故障点电弧的作用下,变压器油和绝缘材料分解产生的气体从油箱流向油枕上部,利用这些气流与油流而动作的保护称为瓦斯保护。
瓦斯保护是根据变压器内部故障时会产生或分解出气体这一特点设计制造的,瓦斯保护为变压器内部故障时的主保护,是变压器独有的保护。
1、瓦斯保护的范围1)变压器内部相间短路。
2)匝间短路、绕组与铁心或外皮短路。
3)铁心故障(发热烧损)。
4)油面下降或漏油。
5)分接开关接触不良或导线焊接不良。
2、瓦斯保护的优缺点1)瓦斯保护的优点瓦斯保护结构简单、动作迅速、灵敏度高,能反应变压器油箱内的各种短路故障,包括一些轻微的故障,如绕组轻微的匝间短路、铁芯烧损等,不仅能够反映变压器油箱内部各种故障,而且还能反映出差动保护反映不出来的不严重的匝间短路和铁芯故障,内部进入空气等。
2)缺点(1) 瓦斯保护不能反映变压器的外部故障(套管和引出线),因此不能作为变压器各种故障的唯一保护。
(2) 瓦斯保护抵抗外界干扰的性能较差,比如地震时就容易造成误动作。
二、差动保护变压器纵联差动保护简称纵差保护或差动保护,是按循环电流原理设计制造的。
差动保护是反应变压器绕组、套管及引出线上各种短路故障的主保护,但因它对油箱内部的绕组匝间短路等故障反应不灵敏,通常由纵差保护和瓦斯保护一起构成变压器的主保护。
大型变压器、重要变压器、或当变压器电流速断保护灵敏度不够时,宜装设纵联差动保护。
1、差动保护的范围差动保护的范围为主变各侧差动电流互感器之间的一次侧电气部分。
1)主变引出线及变压器线圈发生多相短路。
2)单相严重的匝间短路。
3)在大电流接地系统中保护线圈及引出线上的接地故障。
2、差动保护的优缺点1)优点;能够迅速有效地切除保护范围内的故障,接线正确,调试得当,不发生误动。
变压器主保护
变压器主保护1.变压器的基本结构及联结组别1.1:电力变压器的基本结构电力变压器主要是由铁芯及绕在铁芯上的两个或两个以上的绝缘绕组构成。
为增强各绕组之间的绝缘及铁芯,绕组散热的需要,将铁芯置于装有变压器油的油箱中。
然后,通过绝缘套管将变压器各绕组引到变压器壳体之外。
大型电力变压器均为三相三铁芯柱式变压器或者由三个单相变压器组成的三相组式变压器。
1.2:变压器的联结组别将变压器同侧的三个绕组按一定的方式连接起来,组成某一联结组别的三相变压器。
双绕组变压器的主要联结组别有:YNy,YNd,Dd及Dd-d。
分析表明,联结组别为Yy的变压器,运行时某侧电压波形要发生畸变,从而使变压器的损耗增加,进而使变压器过热。
因此,为避免油箱壁局部过热,超高压大容量的变压器均采用YNd的联结组别。
YNd联结组别的变压器中YN连接的绕组为高压侧绕组,而呈d连接的绕组为低压侧绕组,前者接大电流接地系统(中性点直接接地系统),后者接小电流接地系统(中性点不接地或经消弧线圈接地的系统)。
在实际运行的变压器中,最多的即为YNd11联结组别的,以其为例,介绍一下联结组别的含义: Y代表变压器高压绕组接成Y形,N代表中性点接地,D 代表低压绕组接成d, 11代表低压侧的线电压或线电流分别滞后高压侧对应线330(即三角形侧超前星型侧30度),相当于时钟的11点,故又电压或线电流叫11点接线方式。
2.变压器的主保护:变压器的主保护主要由瓦斯保护和差动保护构成。
2.1瓦斯保护2.1.1瓦斯保护定义瓦斯保护:瓦斯保护是变压器油箱内绕组短路故障及异常的主要保护。
其原理是:变压器内部故障时,在故障点产生有电弧的短路电流,造成油箱内局部过热并使变压器油分解,产生气体(瓦斯),进而造成喷油,冲击气体继电器,瓦斯保护动作。
2.1.2瓦斯保护工作原理2.1.2瓦斯保护类型瓦斯保护分轻瓦斯和重瓦斯两种,轻瓦斯保护作用于信号,重瓦斯保护作用于跳闸。
重瓦斯保护是油箱内部故障的主保护,它能反映变压器内部的各种故障。
主变保护
主变保护一、主变压器保护的配置1、主保护配置:(1)二次谐波制动和波形制动相配合的比率差动保护;(2)差流速断保护;2、后备保护配置:零序电流、零序过电压;3、非电量保护:主变重瓦斯、轻瓦斯;主变温度;机组负序电流、电压;失灵保护引入等。
二、主变压器保护的特点1、为了保护机组,必须实现主变高压侧开关全部三相跳闸后,立即联跳主变低压侧开关。
2、高压侧零序过流设两段时限,分别动作跳高压侧开关和低压侧开关。
但是两段时限必须整定为相同的时间定值:即t1=t23、间隙零序电流保护只设一段时限,短延时跳两侧开关:t=0.5s4、本装置不仅有启动失灵保护的回路,还具有失灵保护动作出口本保护装置的回路。
5、装置通过主变中性点地刀辅助接点信号,判断中性点直接接地零序保护和间隙接地保护。
三、保护动作条件及后果1、差动保护:反映主变内部相间短路,高压侧单相接地短路及主变匝间层间短路故障。
上述故障突变量电流分量大于或等于整定值保护瞬时动作出口,跳两侧开关。
2、差流速断保护:当任一相差动电流大于差动速断整定值时瞬时动作出口,跳两侧开关。
3、重瓦斯保护:反映主变器内部故障时,短路电流产生的电弧使变压器油和其他绝缘材料分解,而产生的大量可燃(称瓦斯气体)气体。
当变压器内部发生严重故障,瓦斯气体越多,流速越快。
瓦斯保护就是利用变压器油受到热分解所产生的热气流和热油流来动作保护,保护动作瞬时出口,跳两侧开关。
4、变压器油温过高保护:由于各种原因,如水冷式变压器冷却水中断、循环油泵电源中断、风冷式风机电源中断、负荷不平衡以及过负荷等致使变压器油温上升到整定值,并经一定延时(极限温度外)保护动作出口,跳两侧开关。
5、零序保护:作为变压器内部接地短路故障的近后备保护和外部接地短路时的远后备保护。
保护由两种方式构成:反映接地短路后出现的零序电流和反映接地短路后出现的零序过电压。
此保护是在主保护拒绝动作的情况下经过一定的延时动作出口,跳两侧开关。
