差动保护电流计算
差动整定计算说明(详细)

差动保护(DCAP3040、DCAP3041)定值整定说明说明:三圈变的整定计算原理与二圈变的整定计算原理相同,现以三圈变为例来说明差动保护的整定计算。
1、计算变压器各侧额定一次电流n n n U S i 3/=式中 S n —变压器额定容量(kV A )(注意:与各侧功率分配无关)U n —该侧额定电压(kV )2、计算变压器各侧额定二次电流ln /n i K I n jx n ⋅='式中 K jx —该侧CT 接线系数(二次三角形接线K jx =3,星形接线K jx =1)n ln —该侧CT 变比3、计算平衡系数设变压器三侧的平衡系数分别为Kh 、Km 和Kl ,则:(a )降压变压器:选取高压侧(主电源侧)为基本侧,平衡系数为''=''==nlnh nm nh m h I I K I I K K //11(b )升压变压器:选取低压侧(主电源侧)为基本侧,平衡系数为1//1=''=''=K I I K I I K nm nl m nhnl h4、保护内部计算用变压器各侧额定二次电流经平衡折算后,保护内部计算用变压器各侧二次电流分别为'='='=ll m m m h h I K I I K I Ih K I 1保护内部计算用各侧额定二次电流分别为:对降压变压器: '='='='='='=nhnl l nl nh nm m nm nhnh h nh I I K I I I K I I I K I对升压变压器: '='='='='='=nlnl l nl nl nm m nm nlnh h nh I I K I I I K I I I K I可见经平衡折算后I nh =I nm =I nl ,即保护内部计算用变压器各侧额定二次电流完全相等,都等于所选的基本侧的额定二次电流。
差动保护

① 保护起动 ② 差流元件动作
电流差动保护的主要问题(3)
(3)弱电侧电流纵差保护存在的问题
弱电源侧
如图示:假设N侧是纯负荷侧,故障前为空载或轻载, 变压器中性点不接地,则故障前后IN都是0,保护启 动元件不起动,N侧保护不能动作,同时不能向M侧 发允许信号,M侧保护也不能跳闸。
电流纵差保护的主要问题(3)
差动保护
保护装置
南瑞:RCS-931 南自:PSL-603 四方:CSC-103
电流差动保护原理
• 动作电流(差动电流)为:
Id IM IN
• 制动电流为:
Ir IM IN
• 差流元件动作方程:
{ Id Icdqd
Id kIr
k:差动比例5)高阻接地时保护灵敏度不足
在线路一侧发生高阻接地短路时,远离故障点的一 侧各个起动元件可能都不起动,造成两侧差动保护 都不能切除故障的后果。
解决措施:由零序差动继电器,通过低比率制动系 数的稳态相差动元件选相,构成零序Ⅰ段差动继电 器,经100ms延时动作。
2、基于参考相量的同步方法。 3、基于GPS的同步方法。 我国的各制造厂家一般都采用基于数据通道的同步 方法中的采样时刻调整法。
电流差动保护的主要问题(7)
(7)在断路器和电流互感器之间发生故障
如图所示:在断路器和电流互感器之间发生故障时,对电 流差动保护来说是区外故障,差动保护是不动作的。该处 故障M侧母线保护可动作跳M侧断路器,但M侧断路器跳 闸后,N侧的电流差动仍然不能动作。
• 解决措施: • 除两相电流差突变量起动元件、零序电流起动
元件和不对应起动元件外,差动保护还有一个 低压差流起动元件:
① 差流元件动作。 ② 差流元件的动作相或动作相间电压 U 、
差动保护电流计算

差动保护电流计算SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-SANYHUASANYUA8Q8-N S R600R F差动保护试验一、差动保护是由于变压器内部故障引起的不平衡电流故障。
采集变压器两侧电流三相保护电流,计算各侧经相角转换后的电流,各侧电流转换原则为:1、各侧角度由Y向△转换,如Y/△-11接线方式的变压器,经各侧经相角转换后的电流。
对于高压侧Y侧转换后的电流为:IA=Ia-Ic,IB=Ib-Ia,IC=Ic-Ib。
低压侧△侧转换后的电流为:IA=Ia,IB=Ib,IC=Ic。
对于变压器各侧额定电流计算方法为2、对于变比系数转换,乔、中、低电流以高压侧基准,分别乘以高压侧与相应侧变比校正系数,KBHQ,KBHM,KBHL。
二、差动保护功能一般分为三个区域,以下图为例,分别是制动区,比率差动动作区,差动速断动作区。
1、差动速断功能:Ir1适用下列公式(1):只要大于Icdqd 就保护动作。
2、比率差动功能:大于Ir1,小于Ir2适用于下列公式(2):在这个区域要满足线性Kb1。
大于Ir2适用于下列公式(3):在这个区域要满足线性Kb2。
3、制动功能。
高压侧调整系数1.140400110=⨯=⨯=MVA AKv Sn CT U中压侧调整系数44.140150035=⨯=⨯=MVA AKv Sn CT U低压侧调整系数428.140400001033=⨯⨯=⨯⨯=MVAAKv Sn CT U 2、额定电流计算:3、设点计算加入电流:(Icdsd 、Icdqd 、Ir1、Ir2、Kb1、Kb2为已知数) 1)、Ir1至Ir2点之间的动作电流:Icdqd Ir Ir Kb Id +-⨯=)1(1…………………………………………①2''Il Ih Ir +=……………………………………………………………② ''Il Ih Id +=…………………………………………………………③Ieh IhIh ='……………………………………………………………④ IelIlIl ='………………………………………………………………⑤ 由以上公式可得出Ieh IdIr Ih ⨯+=)2(……………………………………………………⑥Iel IdIr Il ⨯-=)2(……………………………………………………⑦式中Ir 、Ieh 、Iel 、Icdqd 、Ir1为已知数或设定数,可算出Ieh 、Iel 。
变压器差动电流计算原理

如果直接用这两个电流,即使采取了幅值校正,也任然会产生很大的不平衡电流。所以 我们需要对其进行相位校正。校正方式分为两种:
(1)以 d 侧为基准,Y 侧进行移相;
d 侧 A 相电流超前 Y 侧 A 相电流 30 度。这是由于 d 侧 A 相绕组首段接到了 B 相绕组 尾端。A 相流出的电流成了 AB 相绕组电流之差。因此要使 Y 侧相位变得和 d 侧相同,只 要做相同的处理即可。但做差会使所得 A 相电流放大√3 倍,所以 A、B 相相减之后要除以 √3。这一过程在传统的模拟型保护中是通过 Y 侧的 CT 绕组接成三角形来实现的。在微机 保护中则可以方便的通过软件计算的来。表达式如下:
= I I I a la nl I b = I I lb nl I c = I lc I nl
幅值校正就完成了。标幺化前后,对应电流量的相位关系并不发生变化。 2、相位校正 以 Yd11 接线为例,前面我们了解到进入装置的二次电流高压侧超前低压侧 150 度。
(2)以 Y 侧为基准,d 侧进行移相;
要使 d 侧电流转为 Y 侧电流方向,需要使相位顺时针转 30 度。方法和上面完全一样, 这里就不在赘述了。大家可以自行推导,下面是表达式和相位关系。
= I I I Ya Ya Yb I = I IYb Yb Yc IYc = IYc IYa
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动电流的计算基本已经八九不离十了,但是还要考虑一个环节。 3、消除零序电流 对于 Yd 接线而且高压侧中性点接地的变压器,当高压侧线路上发生接地故障时(对变 压器纵差保护而言是区外故障) ,高压侧(Y 侧)由零序电流流过,低压侧绕组中虽然也有零 序电流,但由于绕组为三角形接线,零序电流在三角形中形成环流,低压侧引出电流中没有 零序电流。这就导致参与差动计算的两侧电流中,一侧含有零序电流,一侧没有零序电流, 不能平衡。如果不消除零序电流,在高压侧线路发僧接地故障时,变压器纵差保护将会误动 作。所以要采取相应措施消除零序电流,使零序电流不能进入差动元件。 措施很简单,对于 d 侧移相的保护装置,我们在软件计算中,将进入装置的 Y 侧二次 电流(进行幅值校正前)每相都减去一个零序电流 I0=Iha+Ihb+Ihc。这样在 Y 侧系统中发生 接地故障时,就不会有零序电流进入差动元件了。 对于 Y 侧移相的保护装置,观察相位校正的表达式发现,经过相位校正进入差动元件 的 Y 侧电流已经是两相之差,这就相当于滤去了零序电流,所以不需要采取额外的措施消 除零序电流。 我们总结一下装置差流计算的步骤:
继电保护定值整定计算公式大全

继电保护定值整定计算公式大全一、过电流保护的定值整定计算公式:1.零序过电流保护定值计算公式:IHON=IMS×(KA-1)÷{(RSTRE)÷3×Z3{(X´t)·{X´´{X´´´其中,IHON为零序过电流保护的运行电流定值;IMS为测量系统的基本电流选定定制;KA为零序过电流保护动作系数;RSTRE为设备额定短路阻抗;Z1为设备正序电抗;X1为设备正序电抗;X2为设备负序电抗;X3为设备零序电抗。
2.短路过电流保护的整定公式:I熔=IHc+(XlC×R)÷ZI_C×IΝ÷IP素分式其中,I熔为短路过电流保护的整定电流;IΙ2c为设备二次侧短路故障电流;XlC为电流互感器的互感系数;R为电流互感器的内阻;ZlC为电流互感器的线路阻抗;IN为变压器的额定电流;IP为变压器的额定功率。
二、跳闸保护的定值整定计算公式:1.距离保护的整定公式:SETR#1=CTK×SET×けtcoef÷Z其中,SETR#1为距离保护的整定系数;CTK为电流互感器的互感系数;SET为线路的距离设置;け为绕组当前日期;Z为线路的阻抗。
2.差动保护的整定公式:SETD#1=K1×SET其中,SETD#1为差动保护的整定系数;K1为变压器的变比。
三、频率保护的定值整定计算公式:1.频率保护的整定公式:Set(f)=a-b×f其中,Set为频率保护的整定值;a为整定值的常数;b为整定值的斜率;f为频率。
四、电压保护的定值整定计算公式:1.过电压保护的整定公式:U总=U设定×(KA-1)×(R2IMS)÷3其中,U总为过电压保护的整定电压;U设定为过电压保护的动作电压设定值;KA为过电压保护的动作系数;RIMS为测量系统的基本电流选定定制。
变压器差动保护整定计算

变压器差动保护整定计算1.比率差动1.1装置中的平衡系数的计算1).计算变压器各侧一次额定电流:式中n S 为变压器最大额定容量,n U 1为变压器计算侧额定电压。
2).计算变压器各侧二次额定电流:式中n I 1为变压器计算侧一次额定电流,LH n 为变压器计算侧TA 变比。
3).计算变压器各侧平衡系数:b n n PH K I I K 2min 2,其中)4,min(min 2max 2n n b I I K 式中n I 2为变压器计算侧二次额定电流,min 2n I 为变压器各侧二次额定电流值中最小值,max 2n I 为变压器各侧二次额定电流值中最大值。
平衡系数的计算方法即以变压器各侧中二次额定电流为最小的一侧为基准,其它侧依次放大。
若最大二次额定电流与最小二次额定电流的比值大于4,则取放大倍数最大的一侧倍数为4,其它侧依次减小;若最大二次额定电流与最小二次额定电流的比值小于4,则取放大倍数最小的一侧倍数为1,其它侧依次放大。
装置为了保证精度,所能接受的最小系数ph K 为0.25,因此差动保护各侧电流平衡系数调整范围最大可达16倍。
1.2差动各侧电流相位差的补偿变压器各侧电流互感器采用星形接线,二次电流直接接入本装置。
电流互感器各侧的极性都以母线侧为极性端。
变压器各侧TA 二次电流相位由软件调整,装置采用Δ->Y 变化调整差流平衡,这样可明确区分涌流和故障的特征,大大加快保护的动作速度。
对于Yo/Δ-11的接线,其校正方法如下:Yo 侧:Δ侧:式中:a I 、b I 、c I 为Δ侧TA 二次电流,a I '、b I '、c I '为Δ侧校正后的各相电流;A I 、B I 、C I 为Yo 侧TA 二次电流,aI '、b I '、c I '为Yo 侧校正后的各相电流。
其它接线方式可以类推。
装置中可通过变压器接线方式整定控制字(参见装置系统参数定值)选择接线方式。
差动保护电流计算公式

差动保护电流计算公式好的,以下是为您生成的关于“差动保护电流计算公式”的文章:在电力系统的运行中,差动保护就像是一位尽职尽责的卫士,时刻守护着设备的安全。
而差动保护电流计算公式,就是这位卫士手中的利剑。
先来说说什么是差动保护。
想象一下,有一条长长的输电线路,或者一台大型的变压器,它们在工作的时候,电流在不同的位置流动。
如果因为某些故障,比如短路、接地之类的,电流就会出现异常。
这时候,差动保护就出马了,它通过比较被保护设备两端(或者两侧)的电流大小和相位,来判断是不是出了问题。
那差动保护电流计算公式到底是啥呢?其实啊,它的核心就是要算出流入和流出被保护设备的电流差值。
一般来说,对于常见的双绕组变压器,差动保护电流的计算公式是这样的:Id = |I1 + I2|这里的 Id 就是差动电流,I1 和 I2 分别是变压器两侧的电流。
咱们拿一个实际的例子来说吧。
有一次,我在一个工厂里,他们的一台变压器出了点小状况。
厂里的电工师傅们忙得团团转,我在旁边观察学习。
这台变压器是给工厂里的重要生产线供电的,突然就不工作了。
经过检查,发现可能是差动保护动作了。
师傅们赶紧拿出测量工具,测了变压器两侧的电流值。
我在旁边看着,心里那个紧张啊,就盼着能快点找出问题。
师傅们把测到的电流值代入到差动保护电流计算公式里,经过一番计算,发现确实是差动电流超过了设定的阈值,这才导致了保护动作,切断了电源。
后来经过仔细排查,发现是有一段线路出现了轻微的短路,导致电流异常。
处理好这个问题,重新计算调整了相关参数,变压器又欢快地工作起来啦。
再比如说在一个变电站里,对于母线的差动保护,计算公式又会稍微复杂一些。
因为母线连接着好多条线路,要考虑的电流更多。
这时候,就需要更精细的计算和分析。
总之,差动保护电流计算公式虽然看起来有点复杂,但它可是保障电力系统安全稳定运行的重要工具。
咱们搞电力的人,得把它琢磨透,才能在关键时刻快速准确地判断问题,保障设备的正常运行,让咱们的生活和生产不受影响。
变压器差动保护试验公式详解

变压器差动保护试验公式详解
一、电流差动保护试验公式:
ΔI=∑(I送-I回)
其中,ΔI表示差动电流,I送表示变压器的输入电流,I回表示变
压器的输出电流,∑表示对各相电流取和。
如果ΔI较大,则说明差动保
护动作。
二、电压差动保护试验公式:
电压差动保护试验主要是检测变压器两侧的电压差,从而判断差动保
护是否正常。
电压差动保护试验公式如下:
ΔU=∑(U送-U回)
其中,ΔU表示差动电压,U送表示变压器的输入电压,U回表示变
压器的输出电压,∑表示对各相电压取和。
如果ΔU较大,则说明差动保
护动作。
在实际试验中,为了提高试验的准确性,还需要考虑变压器的额定参
数和试验条件。
变压器的额定电压、额定电流、变比等参数可以在试验前
通过变压器的技术资料得知。
试验条件主要包括试验时刻和试验传动功率。
需要注意的是,电流差动保护试验和电压差动保护试验都是在正常工
作条件下进行,通常是在变压器负载满足额定容量的情况下进行。
而在试
验过程中,还需要对比实测的差动电流或差动电压与设定的差动保护灵敏度,以判断差动保护是否正常工作。
总之,变压器差动保护试验公式是根据变压器的电流和电压变化来判
断差动保护是否正常工作的一种方法。
通过实测的差动电流和差动电压与
设定的差动保护灵敏度进行对比,可以判断差动保护是否动作,保证变压器的正常运行。
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NSR600RF差动保护试验
一、差动保护是由于变压器内部故障引起的不平衡电流故障。
采集变压器两侧电流三相保护电流,计算各侧经相角转换后的电流,各侧电流转换原则为:
1、各侧角度由Y向△转换,如Y/△-11接线方式的变压器,经各侧经相角转换后的电流。
对于高压侧Y侧转换后的电流为:IA=Ia-Ic,IB=Ib-Ia,IC=Ic-Ib。
低压侧△侧转换后的电流为:IA=Ia,IB=Ib,IC=Ic。
对于变压器各侧额定电流计算方法为
2、对于变比系数转换,乔、中、低电流以高压侧基准,分别乘以高压侧与相应侧变比校正系数,KBHQ,KBHM,KBHL。
二、差动保护功能一般分为三个区域,以下图为例,分别是制动区,比率差动动作区,差动速断动作区。
1、差动速断功能:Ir1适用下列公式(1):只要大于Icdqd就保护动作。
2、比率差动功能:大于Ir1,小于Ir2适用于下列公式(2):在这个区域要满足线性Kb1。
大于Ir2适用于下列公式(3):在这个区域要满足线性Kb2。
3、制动功能。
位置 高压侧 中压侧 低压侧
额定容量(MVA )
40 额定电压(kV )
110 38.5 11 CT 变比
400/5 1500/5 3000/5 调整系数
1.1 1.44 1.428 比率制动系数 0.5Ie 1、调整系数计算:
高压侧调整系数1.140400110=⨯=⨯=
MVA
A Kv Sn CT U 中压侧调整系数44.140150035=⨯=⨯=MVA
A Kv Sn CT U 低压侧调整系数428.140400001033=⨯⨯=⨯⨯=MVA
A Kv Sn CT U 2、额定电流计算:
545.440011054012=⨯⨯=⨯⨯=A
kV A MVA CT U CT Sn Ieh 463.315003554012=⨯⨯=⨯⨯=A
kV A MVA CT U CT Sn Iem 499.30004013A 540MV A CT1U 32=⨯⨯⨯=⨯⨯⨯=A
kV CT Sn Iel 3、设点计算加入电流:(Icdsd 、Icdqd 、Ir1、Ir2、Kb1、Kb2为已知数)
1)、Ir1至Ir2点之间的动作电流:
Icdqd Ir Ir Kb Id +-⨯=)1(1…………………………………………①
2
''Il Ih Ir +=……………………………………………………………② ''Il Ih Id +=…………………………………………………………③
Ieh
Ih Ih =
'……………………………………………………………④ Iel
Il Il ='………………………………………………………………⑤ 由以上公式可得出
Ieh Id Ir Ih ⨯+=)2
(……………………………………………………⑥ Iel Id Ir Il ⨯-=)2
(……………………………………………………⑦ 式中Ir 、Ieh 、Iel 、Icdqd 、Ir1为已知数或设定数,可算出Ieh 、Iel 。
当Ir=1.5Ie ,Icdqd=0.5Ie, Ir1=0.5Ie;已知Ieh=4.545,Iel=3.499。
Ih=9.09A,Il=3.5A
2)、大于Ir2的动作电流:
Icdqd Ir Ir Kb Ir Ir Kb Id +-⨯+-⨯=)12(1)2(2…………………①
2
''Il Ih Ir +=………………………………………………………② ''Il Ih Id += ……………………………………………………③ Ieh
Ih Ih ='…………………………………………………………④ Iel
Il Il ='……………………………………………………………⑤ 由以上公式可得出
Ieh Id Ir Ih ⨯+=)2
(…………………………………………………⑥ Iel Id Ir Il ⨯-=)2
(……………………………………………………⑦ 式中Ir 、Ieh 、Iel 、Icdqd 、Ir1为已知数或设定数,可算出Ieh 、Iel 。
当Ir=3.5Ie, Icdqd=0.5Ie, Ir1=0.5Ie, Ir2=3Ie;已知Ieh=4.545,Iel=3.499。
Ih=21.02A,Il=8.31A。