电力变压器保护工作原理和配置原则
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图9-6 Y,d11接线变压器差动保护接线图和相量图19
9.4.2 变压器差动保护的特点
当采用微机保护时,用程序的方法进行。 变压器星形侧相位补偿式:
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2.由变压器励磁涌流引起的不平衡电流
(1)励磁电流:变压器空载合闸(副边开路,原 边投入电网称空载合闸)时的暂态励磁电流,只 存在变压器电源侧。
9.3.6 原理接线: 三相式完全星形接线
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§9-4 变压器的纵联差动保护
9.4.1 变压器纵差保护的基本原理 1.工作原理:是按比较被保护的变压器两侧电流的大
小和相位的原理实现的。 2.原理接线:按正常时“环流接线” 3.工作原理:图9-4
➢正常或区外短路: Ij=IⅠ2-IⅡ2=0(Ibp) KD(CJ)不动 ➢区内短路:Ij=IⅠ2+IⅡ2=(IⅠ1+ IⅡ1)/nTA
(1)原因: Y/Δ-11变压器接线形式
原、副边电流相位差300(Ibp):图9-6 (2)克服措施:采用“相位补偿接线”
变压器: Y侧 Δ侧
TA接成: Δ
Y
(3)变比选择:Y接TA变比——nTA(Y)=
I e.t (Y ) 5
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Δ侧TA变比——nTA(Δ)=
I e.t ( ) 5
实际上选一个接近和稍大于计算值的标准变比
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9.2.4 瓦斯保护特点
优点: ➢能反应油箱内部各种故障; ➢动作迅速,灵敏性高,接线简单; 缺点: ➢变压器引出线及变压器与断路器之间联 线发生故障,不动作; ➢不能单独作为变压器的主保护。
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§9-3 电力变压器的电流速断保护
9.3.1 适用: ➢2000kVA以下变压器 ➢反映变压器电源侧引出线、套管及绕组的相间短路 与重瓦斯保护配合作为主保护
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§9-2 电力变压器的瓦斯保护
9.2.1 工作原理
1.适用:反应油箱内部故障
2.原理:短路→电弧→变压器油及其他绝缘材料分解 产生气体→瓦斯继电器动作→瓦斯保护动作
3.构成:瓦斯继电器
9.2.2 瓦斯继电器
1.作用:反映于气体的继电器
2.安装:位于油箱与油枕之间连接管的中部。连接管 坡度(2~4%):油箱→油枕气流顺利通过;顶盖与水平 面坡度(1~1.5%):防止气泡聚集在顶盖处
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图9-1
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3.结构:
➢浮筒式(已淘汰)—— 空心浮筒渗油,水银接点 抗震性差。
➢浮筒挡板式
➢开口杯挡板式
(1)结构:上部——开 口杯;
下部——金属挡板上附磁 铁(可绕轴转动)干簧接 点(两对)。
图9-2
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9.2.2 开口杯挡板式瓦斯继电器
(2)工作原理:
a、正常运行: 开口杯上浮→挡板下降(重力作用)→磁铁远离干 簧接点,不动作;
9.1.1 故障类型 1.油箱内部 ➢绕组的相间短路:三相短路,两相短路 ➢绕组的接地短路:中性点接地侧 ➢匝间短路 2.油箱外部:绝缘套管及引出线上 ➢相间短路:三相短路,两相短路 ➢接地短路:中性点接地侧
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9.1.2 不正常工作状态
➢ 过负荷 ➢ 外部故障引起的过电流 ➢ 油面降低 ➢ 过励磁 ➢ 外部接地短路引起的中性点过电压 ➢ 冷却系统故障引起的温度升高
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9.1.3 保护的配置
2.后备保护:反应变压器外部相间短路并作瓦斯保护 和纵联差动保护(或电流速断保护)后备的过电流保
护。带一定延时,各侧QF不一定完全跳(电源侧)
➢过电流保护(相间短路)
➢零序电流保护(接地短路)
3.过负荷保护:反映对称过负荷
4.过励磁保护
5.温度保护:上层油温监视,自动启动冷却风扇
b、轻微故障: 油箱内部发生轻微故障时,产生少量气体集聚在瓦 斯继电器上部,从而使开口杯向下运动,轻瓦斯接点 接通,发轻瓦斯信号;
c、严重故障: 油箱内部发生严重故障时,产生大量气体,冲动档 板,重瓦斯接点接通,动作于跳闸。
(3)特点:抗震性能好
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9.2.3 瓦斯保护接线:图9-3
为了防止瓦斯继电器接点跳跃闭合,出口中间继电器加 自保持:BCJ(KOM)电压线圈起动,电流线圈保持。
= IK/ nTA KD(CJ)动作→同时跳两侧QF, 切除故障。
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图9-4变压器差动保 护单相原理接线图
图9-5变压器差动保护内 部故障时单相原理接线图
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9.4.2 变压器差动保护的特点
(不平衡电流产生的因素及其防止措施)
1.由变压器两侧电流相位不同引起的不平衡电流
9.3.2 安装:主电源侧 9.3.3 缺点:
➢只可切除变压器电源侧及油箱内部发生的各种故障; ➢负荷侧套管及引出线相间短路保护不到,只能由后备 保护动作。
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§9-3 电力变压器的电流速断保护
9.3.4 整定原则: (1)大于负荷侧母线短路最大短路电流 (2)大于励磁涌流
9.3.5 灵敏系数: Klm≥2,否则,应装设纵联差动保护
电力变压器保护工作原 理和配置原则
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第9章 电力变压器保护
教学要求: ➢熟悉变压器保护的配置原则; ➢了解瓦斯保护工作原理; ➢掌握变压器纵差保护工作原理及整定计算方法; ➢掌握变压器相间短路后备保护工作原理及整定计算方法; ➢熟悉变压器接地保护工作原理; ➢理解三绕组变压器后备保护及过负荷保护配置。
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9.1.3 保护的配置
1.主保护:快速跳各侧QF
➢瓦斯保护:反应油箱内部各种故障或油面降低 (轻瓦斯发信号,重瓦斯跳闸)。800KVA及以上油 浸式变压器和400KVA及以上车间内油浸式变压器。
➢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。(6300KVA及以上并列运行 的变压器,10000KVA及以上单独运行的变压器 ; 对于2000KVA以上的变压器,当电流速断保护灵敏 度不能满足要求时)。
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第9章 电力变压器保护
§9-1 电力变压器的故障、不正常工 作状态及其保护方式 §9-2 电力变压器的瓦斯保护 §9-3 电力变压器的电流速断保护 §9-4 变压器的纵联差动保护 §9-5 变压器相短路的后备保护和过 负荷保护
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§9-1 电力变压器的故障、不正常工作状态及其保护方式
关于配电变压器的保护
关于配电变压器的保护作者:杨桂华来源:《读写算》2013年第04期【摘要】电力变压器应用很广,一般设置瓦斯保护,过负荷保护,过流保护,速断保护,差动保护和温度保护。
对于各种保护的设置原则和整定方法做以简单论述。
【关键词】变压器过电流短路过负载配电变压器是一种静止的电气设备。
由于在发电、输电、配电过程中,电能要多次经过变压器,使得系统中变压器的用量很大。
据统计,电力系统中变压器容量是与之配套的发电机容量的5~8倍。
这些变压器中,数量众多的是小容量的配电变压器。
因此,对配电变压器进行日常维护、故障处理和检修及保护装置的设置是保证可靠供电的重要保证。
一、变压器保护装置的配置原则按技术规程的规定,配电变压器保护装置的配置原则一般为:1.针对变压器内部的各种短路及油面下降应装设瓦斯保护,其中轻瓦斯瞬间动作与信号,重瓦斯瞬间动作于断开各侧断路器。
2.应装设反应变压器绕组和引出线的多相短路及绕组匝间的纵联差动保护或电流速断作为主保护,瞬间动作与断开各侧断路器。
3.对由外部相间短路引起的变压器过电流,根据变压器容量和运行情况的不同以及对变压器灵敏度的要求不同,可采用过电流保护,复合电压启动的过电流保护,负序电流和单相式低电压启动的过电流保护或阻抗保护作为后备保护,带时限动作于跳闸。
4.对110kv及以上中性点直接接地的电力网,应根据变压器中性点接地运行的具体情况和变压器的绝缘情况装设零序电流保护和零序电压保护,带时限动作于跳闸。
5.为防御长时间变压器的过负荷对设备的损坏,应根据可能的过负荷情况装设过负荷保护,带时限动作于信号。
6.对变压器温度升高和冷却系统的故障,应按变压器标准的规定,装设动作于跳闸的装置。
二、变压器纵联差动保护的整定1.差动保护的装设范围:对6.3MVA及以上厂用工作变压器和并列运行的变压器,以及10MVA以上厂用备用变压器和单独运行的变压器,以及2MVA及以上用电流速断保护不符合要求的变压器应装设纵联差动保护。
变压器保护的重要性及配置原则
变压器保护的重要性及配置原则摘要:变压器是电力系统中非常重要电气设备,它的安全运行是电力系统可靠工作的必要条件,其在运行过程中,有可能发生各种类型的故障或出现不正常工作状态,为了让它正常稳定的工作,必须根据实际情况加装相应的继电保护装置。
关键词:变压器,故障,保护1.变压器保护的重要性变压器是电力系统中非常重要电气设备,它的安全运行是电力系统可靠工作的必要条件。
变压器没有旋转部件,是一种静止的电气设备,结构比较简单,运行可靠性高,故障发生率较小。
但是,变压器是连续运行的电气设备,停机的会很少,而且绝大部分安装在室外,受自然环境影响较大。
另外,变压器时刻受到外接负荷的影响,特别是受电力系统短路故障的影响较大。
所以,变压器在运行过程中,仍然有可能发生各种类型的故障或出现不正常工作状态。
它的故障对电力系统的安全连续运行会带来严重的影响,特别是大容量变压器,对系统的影响更为严重。
因此,考虑到变压器在电力系统中的重要地位及故障和不正常工作状态可能造成的严重后果,必须根据电力变压器容量和重要程度装设相应的继电保护装置。
2.变压器的故障类型和不正常工作状态电力系统中用变压器来升高或降低电压。
变压器是电力系统非常重要电气设备。
如果发生故障将对供电可靠性和系统安全运行带来严重的影响,同时大容量的变压器也是十分昂贵的设备。
因此应根据变压器容量和重要程度装设性能良好、动作可靠的继电保护装置。
(1)变压器的故障类型变压器的故障可以分为油箱外和油箱内两种故障。
油箱外部故障:①绝缘套管闪络或破坏的引出线通过外壳发生的单相接地短路;②引出线相间短路。
油箱内部故障:①单相绕组或引出线通过外壳接地短路;②单相绕组内部的匝间短路;③各相绕组之间的相间短路;④铁芯损坏。
油箱内故障时产生的电弧,不但会损坏绕组的绝缘、烧毁铁芯,并且由于绝缘材料和变压器油因受热分解而产生大量的气体,有可能引起变压器油箱的爆炸。
实践表明,变压器套管和引出线上的相间短路、接地短路、匝间短路是常见的故障形式,而变压器油箱内发生相间短路的情况是比较少见的。
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。
变压器继电保护配置与动作原理
变压器继电保护配置与动作原理变压器是电力系统中常用的电气设备,为了保护变压器在运行过程中不受损害,需要配置相应的继电保护装置。
变压器继电保护的配置和动作原理是指根据变压器的运行特性和故障情况,选用合适的继电保护装置,并通过电气信号实现对变压器进行保护和控制的原理。
变压器的继电保护主要包括保护装置的选择、配置和设置,以及保护装置在发生故障时的动作原理。
首先,对于变压器的温度保护,通常采用温度继电器和热敏电阻来实现。
温度继电器用于监测变压器的温度,并在温度超过设定值时发出信号,触发变压器的停运。
热敏电阻则用于监测变压器的温度,并将监测到的温度值传输给主控台,方便操作人员进行远程监控和控制。
其次,对于变压器的短路保护,通常采用差动保护装置。
差动保护装置用来监测变压器输入和输出的电流差异,在正常运行情况下,输入和输出电流应该相等,如果电流差异超过设定值,就说明发生了短路故障,差动保护装置会发出信号,触发变压器的断路器进行断开操作,以保护变压器免受损害。
此外,还可配置过电压保护装置和欠电压保护装置,用来对变压器在输入和输出两端可能发生的过电压和欠电压进行监测和保护。
过电压保护装置通常采用电压继电器或电压传感器来监测电压波形,如果电压超过设定值,过电压保护装置会触发相应的动作信号;欠电压保护装置则根据设定的欠电压值,当电压低于设定值时,会触发欠电压保护装置的动作。
对于变压器的过载保护,可采用电流继电器或电流互感器来监测变压器的输入和输出电流情况。
当电流超过变压器额定容量时,电流继电器会发出信号,触发断路器进行断开操作,从而保护变压器免受过载损害。
在变压器继电保护装置的动作原理方面,主要是通过继电器或传感器等装置监测变压器内部的电气信号,并根据预设的逻辑关系进行判断和动作。
当变压器发生故障,如短路、过电压、过载等,继电保护装置会根据设定的条件和阈值判断故障类型,并发出相应的信号,触发断路器或其他保护装置进行断开操作,以保护变压器不受进一步损害。
电力变压器继电保护设计(设计) 学位论文
电力变压器继电保护设计(设计) 学位论文无需修改。
正文电力变压器是电力系统中十分重要的供电元件。
为了保证供电的可靠性和系统正常运行,必须根据其容量的大小、电压的高低和重要程度设置相应的继电保护装置。
本设计结合电力变压器运行中的故障,分析了电力变压器纵联差动保护、瓦斯保护及过电流保护等继电保护装置的配置原则和设计方案。
电力变压器的纵联差动保护是一种常见的继电保护装置。
其基本原理是将变压器的高压侧和低压侧的电流进行比较,当两侧电流差值超过设定值时,继电器动作,切断变压器的电源,从而保护变压器。
在配置纵联差动保护时,应根据变压器的容量和结构特点确定保护区域和保护范围,同时还要考虑保护装置的灵敏度和可靠性。
瓦斯保护是针对油浸式变压器的一种继电保护装置。
其原理是通过检测变压器油中的瓦斯浓度,当瓦斯浓度超过设定值时,继电器动作,切断变压器的电源,从而避免变压器发生火灾或爆炸。
在配置瓦斯保护时,应根据变压器的容量和使用环境确定瓦斯浓度的警戒值和动作值,以保证保护装置的准确性和可靠性。
过电流保护是一种常见的继电保护装置,可以用于保护电力变压器和电力系统中其他设备。
其原理是通过检测电流的大小和时间,当电流超过设定值和时间时,继电器动作,切断电源,从而保护设备。
在配置过电流保护时,应根据设备的额定电流和使用环境确定保护装置的额定电流和动作时间,以保证保护装置的准确性和可靠性。
综上所述,电力变压器的继电保护装置是保障电力系统正常运行的重要组成部分,应根据变压器的特点和使用环境选择合适的保护装置,并合理配置,以保证电力系统的安全稳定运行。
1.概述本文将介绍电力变压器的基本概念、故障和不正常运行状态以及保护配置。
同时,本文还将详细介绍___电力变压器继电保护的设计。
1.1 变压器的基本概念变压器是电力系统中常见的一种电气设备,用于改变交流电的电压等级。
变压器的基本原理是利用电磁感应的原理,通过电磁感应作用将电压从一个电路传递到另一个电路中。
主变保护装置的配置原则和典型方案
解读主变保护
◦ 变压器通常有以下的后备保护:
过流保护(可经方向和复合电压闭锁).变压器的过流保护 可作为本身的后备保护亦可作为系统的后备保护,或兼作低 压侧的母线(后备)保护。 阻抗保护 通常在单独配置过流保护无法满足要求或过流保 护无法整定时增设阻抗保护,包含正方向及反方向。 零序过流保护(可经方向和零序电压闭锁) 间隙零序电流电压保护
变压器成套保护装置RCS-978
RCS-978装置中可提供一台变压器所需要的全部电量 保护,主保护和后备保护可共用同一TA。这些保护包括: ◦ 稳态比率差动 ◦ 差动速断 ◦ 工频变化量比率差动 ◦ 零序比率差动/分侧比率差动 ◦ 复合电压闭锁方向过流 ◦ 零序方向过流 ◦ 零序过压 ◦ 间隙零序过流 ◦ 后备保护可以根据需要灵活配置于各侧
◦ 熟悉地区典型
◦ 变压器成套保护装置RCS-978 ◦ 变压器非电量及辅助保护装置RCS-974A/AG/FG ◦ 操作箱 CZX-22R2/CZX-12R2/CJX
变压器非电量及辅助保护装置RCS-974A/AG/FG
◦ 变压器非电量保护
通常变压器内部故障直接反映于变压器内部瓦斯、压力、温度等 非电量特征的变化,特别是轻微故障(如少许的匝间故障)时往 往这些非电量特征的变化比常规的稳态比率差动保护更加灵敏。 非电量保护主要是重动主变本体来的信号。非电量保护动作通常 跳主变各侧,在有备投的情况下有可能需考虑闭锁备投。
解读主变保护
◦ 电力变压器保护主要有电量保护和非电量保护,针对电力变压 器的故障和不正常工作状态进行处理。电力变压器的故障和不 正常工作状态主要有: 绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接 地短路; 绕组的匝间短路; 外部相间短路引起的过电流; 中性点直接接地电力网中,外部接地短路引起的过电流及中 性点过电压; 过负荷; 过励磁; 中性点非直接接地侧的单相接地故障 油面降低; 变压器温度及油箱压力升高和冷却系统故障
简述电力变压器保护配置
简述电力变压器保护配置电力变压器是电力系统中重要的设备之一,其保护配置的合理性对于电力系统的稳定运行具有至关重要的作用。
本文将从变压器保护配置的目的、保护配置原则、主要保护及其参数设置等方面进行详细介绍。
一、变压器保护配置的目的1. 保障变压器安全稳定运行,防止因故障引起事故。
2. 提高电力系统可靠性,减少停电次数和时间。
3. 降低维修成本和损失,延长设备使用寿命。
二、保护配置原则1. 安全优先原则:在任何情况下都必须确保设备和人员安全,即使在故障发生时也不能妥协。
2. 经济合理原则:在满足安全要求前提下,尽可能地节约成本。
3. 灵活可靠原则:根据不同情况选择不同的保护措施,并确保其可靠性。
三、主要保护及其参数设置1. 过流保护过流保护是变压器最基本也是最常用的一种保护。
其作用是检测变压器中出现过流现象,并在一定时间内切断故障电路。
过流保护分为瞬时过流保护和时间限制过流保护两种,其参数设置应根据变压器额定电流、短路容量等因素进行。
2. 过温保护过温保护是指在变压器温度超出额定值时自动切断电源以防止设备损坏。
其参数设置应根据变压器绕组材料、冷却方式等因素进行。
3. 段差保护段差保护是指在变压器绝缘被击穿时自动切断电源以防止发生事故。
其参数设置应根据变压器绝缘强度、绝缘结构等因素进行。
4. 地面保护地面保护是指在变压器出现接地故障时自动切断电源以防止设备受损。
其参数设置应根据变压器接地方式、接地电阻等因素进行。
5. 差动保护差动保护是一种常用的主要保护方式,它能够有效地检测出变压器内部的故障,并在一定时间内切断故障电路。
其参数设置应根据变压器结构、相数、容量等因素进行。
6. 零序保护零序保护是指在变压器出现接地故障时自动切断电源以防止设备受损。
其参数设置应根据变压器接地方式、接地电阻等因素进行。
四、其他保护配置1. 短路电流限制器:用于限制短路电流,防止短路过大导致设备损坏。
2. 欠压保护:用于检测变压器输入端的电压是否低于额定值,以防止设备受损。
10kv变压器保护配置原则
10kv变压器保护配置原则10kV变压器保护配置原则引言:10kV变压器在电力系统中扮演着重要的角色,其正常运行对于电网的稳定性和供电质量至关重要。
为了保护变压器免受故障和损坏,我们需要合理配置变压器的保护装置。
本文将介绍10kV变压器保护配置的原则和要点。
一、差动保护1.差动保护是变压器保护的主要手段之一。
当变压器的绕组发生短路或相间短路时,会导致差动电流增大,通过监测变压器两侧的电流差值,可以及时判断是否存在故障,并采取相应的保护动作。
二、过电流保护1.过电流保护是变压器保护的基础。
当变压器发生内部故障或外部短路时,会导致过电流的产生。
通过设置变压器的过电流保护装置,可以及时检测并切断故障电路,保护变压器免受损坏。
三、过温保护1.变压器过温保护是非常重要的一项保护措施。
当变压器内部温度过高时,可能会引发变压器绝缘材料老化、变压器油击穿等故障,严重时甚至会导致爆炸。
因此,必须设置过温保护装置,监测变压器的温度,并在温度超过额定值时及时发出警报或切断电路。
四、油位保护1.油位保护是变压器保护中的一项重要内容。
变压器油的作用是冷却和绝缘,当变压器油位过低时,会导致变压器冷却不良和绝缘性能下降,从而引发故障。
通过油位保护装置,可以及时监测油位,并在油位异常时发出警报或切断电路。
五、短路电流限制保护1.短路电流限制保护是为了保护变压器在短路故障时避免电流过大而损坏。
通过设置短路电流限制器,可以限制电流的增长,保护变压器免受损坏。
六、电流保护装置的选择1.在配置10kV变压器的电流保护装置时,需要根据变压器的额定电流、短路容量和故障类型等因素进行选择。
一般可选用电流互感器、电流继电器或电流保护装置等设备。
七、保护装置的灵敏度设置1.保护装置的灵敏度设置对于准确判断故障并及时采取保护动作至关重要。
灵敏度设置应考虑到变压器的额定电流、故障类型和系统的可靠性要求等因素。
八、保护装置的互锁与联锁1.为了提高变压器保护的可靠性和安全性,应设置保护装置的互锁和联锁功能。
电力系统变压器保护基础知识讲解
iμ =
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变压器的励磁涌流及鉴别方法
. 励磁涌流的波形如上图所示,波形完全偏离时间轴的 一侧,且是间断的。波形间断的宽度称为励磁涌流的 间断角θJ ,显然有θ J=2 θ1
. 间断角是区别励磁涌流和故障电流的一个重要特征, 饱和越严重间断角越小。间断角与变压器电压幅值、 合闸角以及铁芯剩磁有关。
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变压器的励磁涌流及鉴别方法
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减小不平衡电流的措施
纵差保护回路中的不平衡电流,是影响纵差保护可 靠性和灵敏度的重要因素,目前使用的各种纵差保 护装置,为减小不平衡电流而采用的措施如下: • 1. 减小稳态情况下的不平衡电流 纵差保护各侧用的电流互感器,要尽量选用同型号、 同样特性的产品,当通过外部短路电流时,纵差保 护回路的二次负荷要能满足10%误差的要求。 • 2. 减小电流互感器的二次负荷 这实际上相当于减小二次侧的端电压,相应地减少 电流互感器的励磁电流。减小二次负荷的常用办法 有:减小控制电缆的电阻和增大互感器的变比。
. 可以通过改变纵差保护的接线方式消除这个电流,就 是将引入差动继电器的Y侧电流也采用两相电流差, 这样就消除了两侧电流不对应。
8
变压器纵差保护的接线方式
. 由于Y侧采用了两相电 流差,该侧流入差动
继电器的电流增加了
倍 3,为此,该侧电
流互感器的变比也要
相应增大 3倍。
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变压器纵差保护的接线方式
. 为了消除电流差,变压器两侧电流互感器采用不同的 接线方式,三角侧采用Y,d12的接线方式,将各相 电流直接接入差动继电器内; Y侧采用Y,d11的接线 方式,将两相电流差接入差动继电器。
. 模拟式差动保护都是采用上图所示的接线方式;对于 数字式保护,一般将Y侧的三项电流直接接入保护装 置,由计算机软件实现电流移向功能,以简化接线。
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
