对电力变压器继电保护设计的应用分析

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关于电力变压器继电保护设计的探析

关于电力变压器继电保护设计的探析

关于电力变压器继电保护设计的探析摘要:随着社会的不断发展,人们水平的不断提高,电力变压器的保护系统占据着很重要的位置,为了保证整个电力系统可以正常的运行,保证电力系统不出现故障,需要相关的工作人员对电力变压器系统出现的问题和故障,进行及时有效的解决,保证电力变压器继电保护工作可以顺利的实施,经过以往的工作经验和我们的研究发现,关于电力变压器继电保护系统中最容易出现的问题,主要有二次回路问题和电流互感的故障问题等。

所以本文主要针对这两种问题进行相关的研究,这一举措具有重大的意义。

关键词:电力变压器;继电保护;设计随着社会的不断发展,我们国家电力工业水平也在飞速额运转中,电网的形式与日俱增,社会的网络密集程度也在不断的增加,在整个的电气系统中,电力变压器机电设备作为及其重要的电气设备,在其中担当着一个负责转换的中间位置,电力变压器的运作很容易受到外力的符合,在电力变压器工作的期间很容易受到电力系统的影响,会导致大量的变压器受到损坏,为了保障用电的安全和可靠,一定要根据实际的工作情况做好电力变压器的继电保护装置。

1 电力变压器继电保护系统的工作原理与基本组成1.1 电力变压器继电保护系统的工作原理电力变压器的继电保护装置系统的工作原理是电力变压器系统根据电力系统的电力数值的波动情况所产生的自我调节的能力。

电力变压器继电保护系统能够正常运行的基本工作的前提就是电力变压器继电保护系统能够安全可靠的运行,为电力变压器继电系统奠定了基础。

继电保护系统会根据实际情况的不同,在实际的运行过程中的发挥的保护作用也会不同,他们的原理也会有多差别,在运行的过程中,根据具体的情况,在运行的过程中对具体的参数进行具体分析,得出的参数的数据不同,根据数据判断出继电保护系统是否处于正常的运行工作状态,不同的数据可以作为继电保护系统的不同运行的数据,形成不同的原理内容。

对继电保护系统处于正常状态下或者非正常状态下的情况下,进行具体的分析,当他处于正常的状态下,工作原理就是先测量然后执行;让处于非正常的工作状态下,继电保护系统出现系统故障的情况下得出的物理参数与实际的参数进行相应的对比。

电力变压器继电保护设计的探讨 柳震

电力变压器继电保护设计的探讨 柳震

电力变压器继电保护设计的探讨柳震摘要:随着电力的不断发展,电网拓展了固有的总规模,密集性更强。

在电力体系内,变电器是必备配件,其日常运行与各时段的负荷密切相关。

电力变压器平常运转之中,常常遇有突发故障。

因此,为了保障变压器正常运行,必须供应更完备的继电保护。

在配电系统设计过程,配电变压器继电保护设计属于十分必要的内容,通过合理设计可使继电保护得到更加理想的效果,可为配电变压器更好运行奠定理想的基础,从而可使配电系统工作效率得以提升,使配电需求得以更好满足。

关键词:电力;变压器;继电保护;设计1变压器继电保护系统的工作原理与基本组成1.1电力变压器继电保护系统的工作原理电力变压器继电保护系统的工作原理是电力变压器继电系统根据电力系统中电力数值的波动情况而产生的一种进行自我调节的功能。

整个电力变压器继电系统处于安全可靠的运行状态是电力变压器继电保护系统进行正常工作的基本前提条件。

根据实际运行情况的不同,继电保护系统发挥保护作用的原理也会有所差别。

通过对具体运行状态参数的分析和测量,再找出不同状态下的数据参量,能够判断继电保护系统是否处于正常的工作状态。

此外,这些数据信息也可以成为不同条件下继电保护发挥作用的直接依据。

利用继电器对电力系统中的设备进行实时的监测,当发现有任何异常情况出现时,继电器可以立即响应,提醒相关人员引起注意。

1.2电力变压器继电保护系统的基本组成经过不断的发展,电力变压器继电保护系统已经到达了微机型的继电保护系统的状态。

通过研究分析发现,这种类型的继电保护系统的组成主要包括以下三个方面:首先,通过详细介绍整个电力系统的电流信息的采集,为在变压器收集电力的数据提供了具体的支持,从而能够清楚的了解电力系统中电力数值的运行情况,并且能够将这些收集到的详细电流运行情况,有效的传送到最终的电力变压器的继电保护装置中。

其次,对于整个电力系统的信号处理方面,通过全面的数据收集与整理,使整个电力系统的数据得到有效的分析,并且根据相对定律将问题发生的原因进行有效的处理。

继电保护在电力系统中应用分析

继电保护在电力系统中应用分析

继电保护在电力系统中应用分析1. 引言1.1 继电保护在电力系统中的重要性继电保护在电力系统中扮演着至关重要的角色。

电力系统是现代社会不可或缺的基础设施,涉及到人们的生活、工业生产、经济发展等方方面面。

在电力系统中,如果出现故障或短路等问题,将会对系统的正常运行造成严重影响甚至引发严重事故。

而继电保护作为电力系统的安全保障,可以及时准确地对故障进行检测和隔离,保护电力设备和系统免受损坏,维护系统的安全稳定运行。

继电保护系统可以对电力系统中的各种故障情况做出及时反应,并采取相应的保护措施,避免事故扩大和蔓延。

通过对电气信号的监测和分析,继电保护系统可以准确判断故障的位置和类型,快速切除故障区域,最大限度地减少系统运行中的故障停电时间。

继电保护在电力系统中的重要性不言而喻,是确保电力系统安全稳定运行的重要保障。

1.2 本文的研究背景和意义本文的研究背景和意义部分主要围绕继电保护在电力系统中的重要性展开。

随着电力系统规模的不断扩大和电力设备的复杂性增加,系统中可能出现各种故障和异常情况,这些故障和异常情况对电力设备造成威胁,可能导致设备损坏甚至系统崩溃,从而给人们的生活和生产带来巨大影响。

而继电保护作为电力系统的重要组成部分,能够及时发现电力系统中的故障和异常情况,保护电力设备免受损失。

继电保护不仅可以提高电力系统的可靠性和稳定性,还可以减少停电事件的发生,保障电力供应的稳定性和安全性。

研究继电保护在电力系统中的应用意义重大。

本文旨在深入探讨继电保护的基本原理、在电力系统中的应用情况、技术发展趋势、常见问题及未来发展方向,进一步加深对继电保护的理解,为电力系统的安全运行和稳定发展提供理论支持和实践指导。

通过对继电保护的研究,可以为提高电力系统的运行效率、降低能源消耗、保障用电安全提供有力支持。

2. 正文2.1 继电保护的基本原理继电保护的基本原理是保护电力系统中的设备免受故障和异常工作状态的影响,确保电力系统的安全稳定运行。

电力变压器继电保护设计

电力变压器继电保护设计

浅析电力变压器继电保护设计摘要本文结合电力变压器运行中的故障,分析了电力变压器差动保护、瓦斯保护及过电流保护等继电保护装置配置原则和设计方案。

关键词电力变压器;继电保护;设计中图分类号tm4文献标识码a文章编号1674-6708(2010)27-0045-020 引言电力变压器是电力系统中极其重要的电气设备,它在整个电力系统中起转换枢纽的作用,变压器的安全运行与否,直接关系到电力系统能否连续稳定地工作。

因此,为了供电的可靠性和系统正常运行,就必须视其容量的大小、电压的高低和重要程度,设置相应的继电保护装置。

1 电力变压器继电保护装置配置原则在电力系统运行中,当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护装置应实现在最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。

其配置原则如下:1)对于6.3mv·a及以上的常用工作变压器和并列运行的变压器,iomv·a及以上厂备用变压器和单独运行的变压器,以及2mv·a 及以上用电流速断保护灵敏性不满足要求的变压器,应装设差动保护装置。

对高压侧电压为330kv及以上的变压器,可装设双重差动保护装置。

2)当在变压器油箱内部发生故障(包括轻微的匝间短路和绝缘破坏引起的经电弧电阻的接地短路)时,由于故障点电流和电弧的作用,将使变压器油及其它绝缘材料因局部受热而分解产生气体,它们将从油箱流向油枕的上部。

当故障严重时,油会迅速膨胀并产生大量的气体,此时将有剧烈的气体夹杂着油流冲向油枕的上部。

因此,变压器应安装瓦斯保护装置。

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、复合电压起动的过电流保护、负序电流和单相式低电压起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。

2 电力变压器继电保护装置设计方案2.1 差动保护设计变压器差动保护动作电流设计原则是将变压器两侧的电流互感器二次侧按正常时的“环流接线”,当变压器正常运行时,差动继电器中的电流等于两侧电流互感器(ct)的二次电流之差,它近于o,差动继电器不动作,保护也不会动作。

电力变压器的继电保护思路构建

电力变压器的继电保护思路构建

电力变压器的继电保护思路构建电力变压器是电力系统中重要的电气设备,它负责将高压输电线路的电压转换为低压,以满足用户的需求。

在变压器运行过程中,为了确保其安全可靠地运行,需要对其进行继电保护。

继电保护是电气系统中的一项重要措施,它能够在设备发生故障时快速切断故障电路,保护设备和系统不受二次故障的影响。

本文将就电力变压器的继电保护思路进行探讨,希望能够为电力系统运维人员提供一些参考和帮助。

一、继电保护的原理和目的继电保护是通过对设备运行状态的监测和判断,及时切断故障电路,保护设备和系统不受二次故障的影响。

其原理是利用故障电流或故障电压对设备运行状态的影响来判断故障的位置和性质,然后通过保护装置对故障电路进行切断,以保护设备和系统不受损害。

电力变压器的继电保护的主要目的包括:一是对变压器工作状态进行监测,及时发现和排除设备运行中的故障隐患,以保证变压器的安全运行;二是对变压器的外部故障和系统故障进行快速切除,防止故障扩大,保护设备和系统的安全。

二、继电保护的构成和功能电力变压器的继电保护系统由多种保护装置组成,各种保护装置之间相互配合,共同完成对变压器的继电保护功能。

主要的继电保护装置包括过流保护、差动保护、接地保护、过温保护等。

这些保护装置能够对变压器的故障情况进行全面、深入地监测和判断,确保对变压器的继电保护覆盖面广、鉴别能力强。

1.过流保护过流保护是电力系统中最常见、最基本的保护装置之一。

电力变压器的过流保护能够通过监测电流的大小,及时发现系统中的短路故障和过负荷故障,并通过对应的保护装置切断故障电路,以保护设备和系统的安全。

过流保护对变压器内部和外部的短路故障都具有较好的灵敏度和鉴别能力,因此在变压器的继电保护中起着非常重要的作用。

2.差动保护3.接地保护要构建电力变压器的继电保护思路,需要进行以下几个方面的工作:1.对变压器的运行状态进行全面的监测要对变压器的运行状态进行全面的监测,包括对变压器的电流、电压、温度等参数进行实时监测和记录。

继电保护技术在变压器故障解决中的应用分析

继电保护技术在变压器故障解决中的应用分析

继电保护技术在变压器故障解决中的应用分析摘要:电力变压器在电力系统中占据了较为重要的位置,其能够为电力系统的正常运行提供良好的保障,但变压器在实际运行过程中出现故障问题时就会对整体电力系统的运行造成较为严重的影响,继电保护技术能够针对变压器在运行过程中存在的故障问题进行解决,为变压器的安全运行起到良好的保护作用,在将继电保护技术实际应用到变压器故障解决中时就需要针对实际应用进行分析,以便能够确保在将继电保护技术实际应用到变压器故障解决中能够为变压器的正常运行提供良好的保障,从而为整体电力系统的安全运行打下良好的基础。

关键词:继电保护技术;变压器故障;应用前言随着现代科学技术的不断发展,人们的生活对电力的依赖程度越来越高,一旦停电,人们的生产生活就会陷入停滞。

对已经习惯于电力生活的现代人来说,停电相当于使人们的生活重归黑暗,所以相关的专业维护人员在日常的工作中应该始终关注对电力系统的维护。

变压器作为电力系统中十分重要的电器元件,对它的保护和维护也是十分重要的,如变压器发生故障而相关的保护措施不能快速制动的话,变压器就会产生较为严重的故障,所以对继电保护技术的相关研究是十分重要的。

1继电保护的定义及工作原理1.1继电保护的定义继电保护是对电力系统运行中的故障或异常进行检测。

同时通过继电保护装置中的报警功能将故障或异常点反馈到系统终端的一种技术形式。

随着继电保护技术的不断发展和进步,目前的继电保护技术可以达到切断故障点、切除异常、快速重合闸等功能。

另外,继电保护要具备正确分辨出被保护电力元件是否处于正常运行状态下的能力。

一旦发现被保护的电力元件在运行中发生故障,继电保护要具备及时准确地分辨出故障点是否在区域范围内的能力。

1.2继电保护的工作原理继电保护通过对被保护对象测量所得的物理参数,与其设定的标准参数值(整定值)进行比较,根据比较的结果以及逻辑是非性,来确定继电保护装置是否需要启动运行(启动、动作、告警等)。

电力变压器继电保护设计

电力变压器继电保护设计1. 介绍电力变压器是电力系统中不可或缺的设备之一,其作用是将电能从一个电压等级转换到另一个电压等级。

在电力系统中,变压器扮演着重要的角色,是保证电能质量安全稳定运行的重要组成部分。

而为了保证变压器的安全、可靠运行,必须有一个有效的继电保护系统。

本文将从电力变压器继电保护的设计方案出发,分析变压器继电保护系统的原理和实现方法,以及保护系统的分类和应用场景,旨在为变压器的安全运行提供一个有效的继电保护方案。

2. 继电保护原理和实现继电保护系统是电站或配电系统中常用的一种保护措施。

电力变压器一般会装置三相过流保护、差动保护、接地保护等多个保护装置,通过相互协调、相互触发,保证保护系统的可靠性和稳定性,达到保护电力设备的目的。

2.1 过流保护过流保护是电力系统中最基本、最常见的一种电气保护。

它是指电气设备中的电流超出额定工作电流范围时,通过保护装置有效把设备从电力系统中隔离,以达到保护设备的效果。

过流保护的元件包括保护继电器、电流互感器、断路器、线路开关等。

2.2 差动保护差动保护是指通过在电气设备两端接入同名同标号的相互差动继电器,将对数闸、电流互感器联接到差动继电器上,利用差动继电器测量被保护设备的两侧电流,比较其差值,当电气设备出现内部故障时,捕捉到其绕组电流波形发生变化,有效识别出故障发生位置。

2.3 接地保护接地保护是电力系统中的一种重要保护,主要解决电气设备的绝缘故障。

在一般情况下,电气设备之间是通过绝缘来防止电流流过去,而当设备的绝缘发生破损时,便有可能产生对地故障。

接地保护一般采用电流式保护和电压式保护两种方式。

3. 保护系统分类继电保护系统一般有两种保护方案,分别为主保护和备用保护。

主保护指的是对被保护对象采取的主要保护措施,因此其可靠性很高,可以为被保护对象提供有效的保护。

备用保护是指当主保护装置出现故障或失效时,备选保护装置接替主保护装置的功能,保证电量设备的可靠性和运行的连续性。

电力变压器继电保护设计论文

电力变压器继电保护设计论文摘要:电力变压继电保护是维持电路稳定运输的重要部件。

随着电网越来越繁复密集,为了确保供电系统安全稳定运行,必须要正确安装继电保护装置,并将相关数值进行准确严格设置,保障电力系统运行的安全性。

前言随着我国电力事业的迅猛发展,电网的规模不断得到扩大,其密度也越来越密集,这时候电力变压器也在不断接受外界负荷的挑战,伴随着越来越多的故障发生。

在超高压的输电设备中,需要大型的电力变压器进行维持,但是一旦有故障发生,会直接致使超高压输电设备进入瘫痪状态,对社会财产造成严重的损失。

所以,为了维持供电的稳定性、安全性,必须对电力变压继电保护作出严格的审查与检验,保证其满足供电需求。

一、电力变压器继电保护工作原理电力变压系统继电保护的工作原理是当电力系统有数值改变时电力变压继电保护体统随着进行系统自我调节功能。

电力变压继电保护无论处在何种工作状态,其核心的工作目的就是保护电力系统安全稳定的运行。

电力变压继电保护的工作状态与维护状态是不尽相同的,保护工作的开启需要对其他参数进行测量和确认工作,并对不同状态下的工作参数进行逐一分析,然后在整合的数据中找寻有出入的数据,从而发展成不同工作原理[1]。

继电保护工作在正常的工作状态中工作流程是先进行测量工作,再进行逻辑分析,最后进行执行任务。

如果继电保护出现问题就会有相应的故障产生,这时继电保护需要记住正常工作的物理参数并和故障时的物理参数进行对比,找到故障发生原因,并对故障进行测量和分析。

二、电力变压器继电保护的结构构造随着技术的发展,电力变压器变压保护以改变成微机型的继电保护装置。

继电保护装置主要由三个部分组成,一部分构成是电力信号的采集程序,这个程序的主要工作内容是对电力体系运营中所产生的数据进行分析与整理,然后将汇总过的数据传递给继电变压装置。

第二个部分是由电力系统中的信号处理程序构成,其主要工作内容是对各种信息进行汇总,并处理其中出现的信息异常,并将产生的问题进行汇总后,再启动运行[2]。

电力变压器继电保护设计

电力变压器继电保护设计摘要:随着我国经济技术的不断发展,高新技术也在逐步发展。

社会发展多样化对电力领域的需求越来越大高。

在电网日益复杂的当今社会,电力系统中的电力变压器在日常工作中也受到了广泛的关注。

然而,变压器在实际工作中必然会遇到各种问题,对电力系统的正常运行造成极大的危害。

为了实现电力系统顺利的工作,避免各种影响,保证正常的用电安全,加强变压器的继电保护具有非常重要的作用。

因此,对继电保护装置的设计和使用都要加强重视。

关键词:电力变压器;继电保护;设计引言随着我国工业用电的不断增长,电网规模不断扩大,网络密度逐渐增大。

电力变压器无时无刻受到外接负载的影响,尤其是电力系统中的短路故障威胁最大。

因此,变压器在运行过程中可能出现各种故障或异常工作状态。

它的故障将对电力系统的持续运行产生严重影响。

特别是大容量变压器的损坏将对系统产生更严重的影响。

1、变压器继电保护系统的概述1.1变压器继电保护系统的工作原理在电力系统中,变压器继电保护设备主要是根据电力系统中电力数值的变化而产生的自我调节和保护功能。

整个继电保护系统能否正常安全运行是电力变压器正常使用的主要条件。

在日常工作中,继电保护系统发挥的作用也会有所不同。

通过对运行中各种参数数据的分析和研究,结合不同工况下继电保护系统的数据和信息,就可以分辨继电保护是否属于正常运行。

这些不同的数据信息也可以作为不同状态下继电保护系统工作的依据。

目前,我国继电保护系统的工作是一种正常的工作状态。

该系统的工作是先测量后进行具体操作。

如果继电保护系统处于异常运行状态时,应将异常状态下的数据信息与正常运行时的数据进行比较。

1.2变压器继电保护系统的基本组成随着科学技术的不断发展,电力系统技术的应用也在不断创新。

电力变压器继电保护系统实现了微机型的继电保护的工作状态。

通过对该继电保护系统的分析和研究,得知继电保护系统主要包括以下几个方面:一是电力系统的信号采集部分;这一部分的主要工作是收集电力系统内的相关数据和信息。

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。

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对电力变压器继电保护设计的应用分析摘要:电力变压器在运行中,可能发生各种类型的故障,对电力系统的安全连续运行会带来严重影响,特别是大容量变压器的损坏,对系统的影响更为严重。

尤其是随着电力事业的发展,超高压输电线路在我国的建设越来越普遍,大容量超高压的大型电力变压器的应用也随之扩大,其运行是否正常直接关系到整个电网的可靠性。

因此必须根据电力变压器容量的大小、电压的高低和重要程度,设置性能良好,动作可靠的继电保护装置。

关键词:电力变压器;继电保护设计;配置方案;应用Abstract: The power transformers in operation, may be of various types of failures, a serious impact on the continuous operation of the power system security, in particular, large-capacity transformer damage, more serious impact on the system. With the development of power industry, the construction of EHV transmission lines in China are increasingly common, and large power transformers, high-capacity ultra-high pressure applications also expanded its operation is normal is directly related to the reliability of the entire grid. Must therefore be based on the size of the power transformer capacity, voltage level and degree of importance to set up a good performance, and reliable action of protection devices.Keywords: power transformer; protection design;configuration program; application1电力变压器的故障类型及不正常状态电力变压器的故障通常可以分为油箱内部故障和油箱外部故障两种。

油箱内部故障主要是指发生在变压器油箱内包括高压侧或低压侧绕组的相间短路、匝间短路、中性点直接接地系统侧绕组的单相接地短路以及铁芯的绕损等。

变压器内部故障非常危险,因为故障时产生的电弧,不仅会损坏绕组的绝缘、烧坏铁芯,而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,所以继电保护应快速切除这些故障。

油箱外部故障最常见的主要是变压器绕组引出线和绝缘套管上发生的相间短路和接地短路(直接接地系统侧)。

变压器的不正常运行状态主要有:变压器外部相问短路引起的过电流和外部接地短路引起的过电流和中性点过电压;负荷超过额定容量引起的过负荷;油箱漏油引起的油面降低或冷却系统故障引起的温度升高。

此外,对大容量变压器,由于其额定工作时的磁通密度接近于铁芯的饱和磁通密度,在过电压或低频率等异常运行方式下,还会发生变压器的过励磁故障。

这些不正常的运行状态会使绕组、铁芯和其他金属构件过热,威胁变压器绝缘。

2 电力变压器保护的配置方案针对电力变压器的故障类型及不正常运行状态,应对变压器装设相应的继电保护装置,其任务就是反映上述故障或异常运行状态,并通过断路器切除故障变压器,或发出信号告知运行人员采取措施消除异常运行状态。

同时,变压器保护还应能作相邻电气元件的后备保护。

故根据DL400—1991《继电保护和安全自动装置技术规程》的规定,电力变压器应装设如下保护。

2.1.瓦斯保护为反映变压器油箱内部各种短路故障和油面降低,对于0.8 MV.A及以上的油浸式变压器和0.4 MV.A及以上的车间内油浸式变压器均应装设瓦斯保护。

2.2.纵联差动保护或电流速断保护为反映电力变压器引出线、套管及内部短路故障。

对于6.3 MV•A以下厂用工作变压器和并列运行的变压器,以及10 MV•A以下厂用备用变压器和单独运行的变压器,当后备保护时限大于0.5 s时,应装设电流速断保护。

对于 6.3 MV•A及以上的厂用工作变压器和并列运行的变压器,10 MV•A及以上厂用备用变压器和单独运行的变压器,以及2 MV•A 及以上用电流速断保护灵敏性不满足要求的变压器,应装设纵联差动保护(以下简称差动保护)。

对高压侧电压为330 kV及以上的变压器,可装设双重差动保护。

对于发电机变压器组,当发电机与变压器之间有断路器时,发电机装设单独的差动保护。

当发电机与变压器之间没有断路器时,100 MW及以下发电机与变压器组共用差动保护;100 MW以上发电机,除发电机变压器组共用差动保护外,发电机还应单独装设差动保护;对200~300 MW的发电机变压器组亦可在变压器上增设单独的差动保护,即采用双重快速保护。

2.3过电流保护为反应外部相问短路引起的过电流并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备,应采用下列保护:(1)过电流保护,一般用于降压变压器;(2)复合电压起动的过电流保护,一般用于升压变压器及过电流保护灵敏性不满足要求的降压变压器;(3)负序电流及单相式低电压起动的过电流保护,一般用于63MV•A及以上大容量升压变压器和系统联络变压器;(4)阻抗保护,对于升压变压器和系统联络变压器,当采用第(2)(3)的保护不能满足灵敏性和选择性时,可采用阻抗保护。

2.4过励磁保护为反应变压器的过励磁引起的过电流。

对于高压侧为500kV的变压器的额定磁密近于饱和密度,频率降低或电压升高时容易引起变压器过励磁,导致铁芯饱和,励磁电流剧增,铁芯温度上升,严重过热会使变压器绝缘劣化,寿命降低,最终造成变压器损坏。

故需装设过励磁保护。

2.5.过负荷保护为反映变压器对称过负荷引起的过电流。

对于400 kV•A及以上的变压器,当数台并列运行或单独运行并作为其他符合的备用电源时,应根据过负荷的情况装设过负荷保护。

2.6.其他保护对变压器温度及油箱内压力升高和冷却系统故障,应按现行变压器标准的要求,装设可作用于信号或动作于跳闸的保护,如温度保护等。

3电力变压器保护的应用3.1.变压器的差动保护差动保护的构成原理主要是利用比较变压器高、低压侧的电流大小和相位来实现的。

将变压器两侧的电流互感器二次侧按正常时的“环流接线”。

适当地选择两侧电流互感器的电流比,使其比值等于变压器的电压比nT;对于YNd11的电力变压器,同时再考虑采用“相位补偿接线”,即变压器星形侧的电流互感器接成三角形,变压器三角形侧的电流互感器接成星形。

当变压器正常运行时,差动继电器中的电流等于两侧电流互感器的二次电流之差,它近于零,差动继电器不动作,保护也不会动作。

当变压器内部(包括变压器与电流互感器之间的引线)任何一点故障时,差动继电器中的电流等于两侧电流互感器的二次电流之差,为故障点短路电流,大于继电器动作电流,继电器动作,跳变压器各侧断路器切除故障,同时发动作信号。

差动保护是一切电气主设备的主保护,它以其灵敏度高,选择性好,实现简单而广泛地应用在发电机、电抗器、电动机和母线等主设备上。

鉴于差动保护在以上设备中应用的成功,以及过去技术水平的限制,人们别无选择地在变压器保护上同样采用差动保护作为主保护。

它不但能正确区分区内外故障,而且不需要与其他元件配合,可以无延时地切除区内各种故障,具有独特的优点。

3.2变压器的瓦斯保护当变压器油箱内部发生故障(包括轻微的匝间短路和绝缘破坏引起的经电弧电阻的接地短路)时,由于故障点电流和电弧的作用,将使变压器油及其它绝缘材料因局部受热而分解产生气体,因气体比较轻,它们将从油箱流向油枕的上部。

当故障严重时,油会迅速膨胀并产生大量的气体,此时将有剧烈的气体夹杂着油流冲向油枕的上部,迫使继电器内油面降低,引起瓦斯信号动作。

当变压器发生穿越性短路故障,在穿越性故障电流作用下,油隙问的油流速度加快,当油隙内和绕组外侧产生的压力差变化大时,气体继电器就可能误动作。

穿越性故障电流使绕组动作发热,当故障电流倍数很大时,绕组温度上升很快,使油的体积膨胀,造成气体继电器误动作,对此必须采取相应的措施。

3.3变压器的后备过流保护变压器后备保护作为变压器自身的近后备和各侧母线、线路的远后备,地位也十分重要。

双绕组变压器,后备保护应装在主电源侧,根据主接线情况,保护可带一段或两段时限,以较短的时限缩小故障影响范围,跳母联或分段断路器;较长的时限断开变压器各侧的断路器。

三绕组变压器和自耦变压器,后备保护要分别装在主电源侧和主负荷侧。

主电源侧的保护带两段时限,以较短的时限断开未装保护侧的断路器,主负荷侧的保护动作于本侧断路器。

当上述方式不符合灵敏性要求时,可在各侧装设后备保护,各侧保护应根据选择性的要求考虑加装方向元件。

4结束语总之,防止拒动和误动作,是继电保护可靠性的核心。

在电力系统中,各类电气设备通过电气线路紧密地联结在一起,为确保供电系统的安全正常运行,避免事故的发生,必须正确地设置继电保护装置并准确整定各项相关定值,保证系统的安全经济运行。

【参考文献】[1]郝文新.35kV变电站微机继电保护设计[J].山西建筑,2008,32.[2]肖世俊.郑家湾水电站继电保护设计[J].电气时代,2009,6.注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。

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