主变带负荷测试
其一,所谓带负荷测试,第一件事情就是在全部系统开始带负荷之前,与调度部门联系清楚运行方式,由运行方式来决定本站系统需要带上多大的负荷,才能满足现场保护测试的需要。
其二,清楚运行方式后,就会知道负荷的功率流向,具体讲就是有功与无功的送受关系。根据送正受负的原则,就能预测出来相应保护电压与电流的相位关系。
其三,对于差动保护,带负荷测试时如有差流,则说明两个地方可能存在问题。一是装置内部,相应的定值设置不正确,如主变的接线组别、CT变比、PT变比、变压器容量等。二是装置外部,CT电流回路有问题,如常见的CT极性接反、存在两点接地或分流等。
其四,如果发现差动保护有差流后,应使用钳形相位表测试外部回路,注意必须以某侧电流的某相为基准,分别测得其他侧与其的相位差距。如果测得的数据与实际的接线方式一致,则可排除装置外部的问题。那么剩下的问题就是装置内部。
其五,不管是什么问题,都需要正确而充分的实验数据,才能准确判断故障部位。
浅谈变压器差动保护带负荷测试
浅谈变压器差动保护带负荷测试
摘要:变压器的差动保护,关系到变压器的安全运行,本文展开讨论检验时需要哪些测量数据,怎样对数据进行分析判断。
关键词:变压器 差动保护 负荷测试
0 引言
变压器的差动保护,关系到变压器的安全运行,大多用于变压器做主保护。差动保护使用电气量单纯、原理简单、保护范围明确、动作不需延时。用负荷电流检验,可以查明差动保护的运行情况,可以知道差动保护的整定、接线是否正确,本文展开讨论检验时需要哪些测量数据,怎样对数据进行分析判断。
1 差动保护动作原理
差动继电器动作的工作原理依据,是基尔霍夫电流定理。当变压器工作正常,或区外故障时,的流入电流和流出电流相等,参照为理想变压器,此时差动继电器不动作。当变压器内部出现故障,产生短路电流时,差动保护接收到的二次电流和与故障点电流,发生正比关系时,变压器进入保护状态(差动继电器动作)。
2 差动保护带负荷测试的重要性
由于各种差动保护的具体实现方式不尽相同,因此,变压器差动保护原理虽然简单,但实现方式比较复杂,这就增加了使用中的操作难度,增大了人为出错机率,使得正确动作率降低。不同品牌产品之间存在的细小差别,在工程设计、安装、整定中,操作人员很容易疏忽、混淆,因为工作失误而造成保护误动或保护拒动。为了避免造成损失,必需进行带负荷测试之后,再让变压器差动保护投入工作运行。
3 变压器差动保护带负荷测试内容
对线接、极性、平衡系数测算等进行检查、复核,收集充足、完备的测试数据,排除设计、安装、整定过程中的疏漏。
3.1 测量相间差压(或差流)。差动保护,是依据各侧CT二次电流和与差流间比值进行工作的,差流(或差压)是差动保护带负荷测试的重要内容。磁平衡补偿型差动继电器,可用0.5级交流电压表分别测量和记录A相、B相、C相差压;电流平衡补偿型差动继电器,可用钳形相位表分别测量和记录A相、B相、C相差流。
电力系统继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项
继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项
摘要:继电保护对于电力设备及变电站的安全、可靠运行具有重要意义,因此要重视校验电力系统中的继电装置,以确保继电装置的保护作用能够得到充分的发挥。为了提高继电装置校验水平,本文结合实际工作经验,对带电符合校验的具体步骤以及注意事项进行了分析,以供参考。
一、带电负荷校验的作用
带电负荷校验是建设电力系统时必须开展的一项工作,只有进行负荷校验才能够有效判断竣工后的输电工程、投入使用的新型电力设备是否处于正常工作状态。在进行负荷校验的过程中,控制好继电装置,使其处于可靠运行以及安全运行状态,是保障电力工程当中的一次设备能够投入使用的前提条件,同时也是校验二次设备运行质量的重要途径。此外,在建设电力基础设施的过程中,也必须开展负荷校验工作,只有校验带电负荷,才能够对电力系统当中的接线方式以及保护装置设计方案进行有效检查,便于及时找出错误的接线方式,并完善保护装置设计方案。
二、继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项分析
1.母线差动保护的带负荷校验
发电厂和变电所的母线是电力系统的重要设备。如果母线故障不能迅速地被切除,将会引起事故扩大,破坏电力系统的稳定运行,造成电力系统的瓦解事故。因此,母线差动保护正常时均需投入运行。但在新投断路器时,则应在断路器充电前将母差保护停用,带负荷后,测量保护回路的电流极性正确后再加用。因此,母线差动保护回路的电流极性正确后再加用。因此,母线差动保护带负荷校验,具体的步骤如下:
① 母线差动保护停用。
② 进行充电操作。
③ 使断路器带上负荷后,由继电保护人员进行检验工作。
④ 检验保护回路的电流极性正确后,将母线差动保护加用。
⑤ 母线差动保护带负荷校验时的注意事项:
⑥ 母线差动保护停用的方法要正确。应先停用母差保护断路出口联接片,再停用保护直流电源。取直流电源熔断器时,应先取正极,后取负极,也可根据现场需要不停用保护直流电源。
利用六角图对500kV自耦变压器进行带负荷测试的原理与分析
利用六角图对500kV自耦变压器进行带负荷测试的原理与分析
摘要:在投入运行后,对继电器的环网线路应进行带载检查。本文主要介绍了六角图带负荷测试中,采用六角图带负荷测试,对其进行了试验,并对其进行了试验。在某500kV变电所2#主变电所改造项目中,对其进行了试验,并对试验结果进行了检验。
关键词:六角图;500KV自耦变压器;带负荷测试
引言
带负载测试指的是在新投设备开始运行的时候,对带电设备进行电流、电压、相位等电气量的测量,并对比和分析所测得的电气量,从而确定其接线、极性、相别等的准确性。带载试验是电网节点差动保护、主变压器(主变电所)差动保护和配向保护的关键技术。在继电保护及自动装置的不正确操作中,有相当大的一部分是由于带有指向性的保护接线失误造成的,因此,为了保证电力系统的安全性和稳定性,对新投的设备来说,一定要有一套合适的带负载测试方法。六角图进行带负载测试,旨在排除设计、安装过程中出现的问题(接错线、极性接反等),是当前判定保护回路接线是否正确最综合、最高效的方式。变压器在实际应用中,其保护原理、接线方式因变压器在实际应用中存在着较大的差异,且在实际应用中存在着一定的难度。为避免出现接错,在主变电运行之前,或在主变电流二次回路变更之后,一定要对TA的相序、极性和线路进行检查,以保证变压器的保护工作的正确性。本文论述了“六角图”的基本理论及绘制方法,并给出了应用该六角图来分析、判定主变电压相值的方法,最后给出了一个具体的例子。
1、利用六角图对变压器带负荷测试的分析方法 在进行变压器的带载试验时,必须了解到变压器的各个侧电流的大小、相位、有功、无功功率的大小以及流动情况。首先,使用相位表在保护屏上顺序地测量出变压器各侧三相电流的幅值和相位(参照相位通常取高侧A相TV二次电压作为参照),然后在后台监控中,获得变压器各侧的有功和无功功率的大小和流向。其次,在测量的基础上,制作一个六角图的图表,并将六角图图表上显示的电流与无功传输状态进行对比,对六角图图表上显示的电流进行分析,是负载试验中最重要的一个步骤,通常需要从四个角度来进行分析,如果满足了四个条件,那么就可以认为主变保护的电流回路连接是正常的。反之,通过图中所示矢量图,可以确定是哪个相位的二次配线有误,并立即改正。
主变差动及后备保护带负荷试验之向量分析
主变差动及后备保护带负荷试验之向量分析
邮编:226000
摘要:主变差动保护、后备保护在设计、施工、整定过程中可能会出现各种问题,因此,对电流回路变动过或新安装即将投运的变压器差动及后备保护进行带负荷试验是十分必要的。文章通过理论计算和带负荷试验测试数据结合矢量图分析进行综合判断,为主变差动和后备保护方向过流保护的成功投运提供了现场检验的方法。
关键词:差动;后备保护;带负荷试验
概况介绍
某公司变电所110kV 1号主变为双圈变,额定容量Se=25000kVA,高压侧额定电压为110kV,低压侧额定电压37 kV。各侧参与差动保护的CT配置:1#主变高压侧714线路CT变比600/5,低压侧CT变比800/5。主变接线联结方式为Y/△-11,主变接线图如图1所示。 图1
一、主变差动保护带负荷检查
由于大修期间对1#主变保护装置进行了更换,造成保护电流回路发生了变动,因此需要对1#主变差动保护进行带负荷试验。相关差动保护装置高压侧与低压侧电流数据记录如表1(主变高压侧差动CT 600/5;主变低压侧差动CT 800/5):
表1:差动保护六角图数据(相位表测量)
相别 幅值(A) 相角(度)
主变高侧差动 IAH 0.821 25
IBH 0.821 144 ICH 0.823 263
N
主变低侧差动
IAL 1.76 175
IBL 1.76 295
ICL 1.75 55
根据相位表所测电流,画矢量图如图2、图3:
图2 图3
此处需要注意的是,因为功率因数角为电流滞后于对应侧电压的角度,取值范围为-180°到180°。高压侧功率因数角Φh=25°,低压侧功率因数角ΦL=-155°。本例中以UA为基准,高压侧A相电流滞后于UA 25°,以低压侧Ua为基准,低压侧Ia就超前了Ua 155°,即滞后于Ua为-155°。那么,低压侧功率因数就是COS(-155°)。下面通过计算主变高低侧有功、无功来分析主变潮流方向:
变压器差动保护带负荷测试
科技论坛 民营科技2016年第3期 变压器差动保护带负荷测试 崔玉琴苏燕敏 (中原油田采油二厂,河南濮阳457000) 摘要:针对变压器差动保护在设计、安装、整定过程中可能出现的各种问题,结合变压器差动保护原理,提出了带负荷测试的内 容及分析、判断方法。 关键词:带负荷测试;测试内容;测试数据分析 1变压器差动保护的简要原理 差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,当变压器正常工作 或区外故障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出 电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。当变压器内部故障 时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次 电流和的正比于故障点电流,差动继电器动作。 2变压器差动保护带负荷测试的重要性 变压器差动保护原理简单,但实现方式复杂,加上各种差动保 护在实现方式细节上的各不相同,更增加了其在具体使用中的复杂 性,使人为出错机率增大,正确动作率降低。比如许继公司的微机变 压器差动保护计算Y一△接线变压器Y侧额定二次电流时不乘以 系数,而南瑞公司的保护要乘以系数。这些细小的差别,设计、安装、 整定人员很容易疏忽、混淆,从而造成保护误动、拒动。为了防范于 未然,就必需在变压器差动保护投运时进行带负荷测试。 3变压器差动保护带负荷测试内容 要排除设计、安装、整定过程中的疏漏(如线接错、极性弄反、平 衡系数算错等等),就要收集充足、完备的测试数据。 3.1差流(或差压)。变压器差动保护是靠各侧CT二次电流和即差 流工作的,所以,差流(或差压)是差动保护带负荷测试的重要内容。 电流平衡补偿的差动继电器(如LCD一4、LFP一972、CST一31A型差动 继电器),用钳形相位表或通过微机保护液晶显示屏依次测出A 相、B相、C相差流,并记录;磁平衡补偿的差动继电器(‘如BCH一1、 BCH-2、DCD一5型差动继电器),用0.5级交流电压表依次测出A 相、B相、C相差压,并记录。 3.2各侧电流的幅值和相位。只凭借差流判断差动保护正确性是 不充分的,因为一些接线或变比的小错误,往往不会产生明显的差 流,且差流随负荷电流变化,负荷小,差流跟着变小,所以,除测试差 流外,还要用钳形相位表在保护屏端子排依次测出变压器各侧A 相、B相、C相电流的幅值和相位(相位以一相 二次电压做参 考),并记录。此处不推荐通过微机保护液晶显示屏测量电流幅值和 相位。 33变压器潮流。通过控制屏上的电流、有功、无功功率表,或者监 控显示器上的电流、有功、无功功率数据,或者调度端的电流、有功、 无功功率遥测数据,记录变压器各侧电流大小,有功、无功功率大小 和流向,为CT变比、极f生分析奠定基础。 负荷电流要多大呢?当然越大越好,负荷电流越大,各种错误在 差流中的体现就越明显,就越容易判断。然而,实际运行的变压器, 负荷电流受网络限制,不会很大,但至少应满足所用测试仪器精度 要求,以及差流和负荷电流的可比性。若二次负荷电流只有0.2A而 差流有65mA时,判断差动保护的正确性就相当困难。 4变压器差动保护带负荷测试数据分析 数据收集完后,便是对数据的分析、判断。数据分析是带负荷测 试最关键的一步,如果马虎,或对变压器差动保护原理和实现方式 把握不够,就会让一个个错误溜走,得出错误的结论。那么对于测得 的数据我们应从哪些方面着手呢? 4.1看电流相序。正确接线下,各侧电流都是正序:A相超前B相, B相超前c相,c相超前A相。若与此不符,则有可能:1)在端子箱 的二次电流回路相别和一次电流相别不对应,比如端子箱内定义为 A相电流回路的电缆芯接在了C相CT上,这种情况在一次设备倒 换相别时最容易发生。2)从端子箱到保护屏的电缆芯接反,比如一 根电缆芯在端子箱接A相电流回路,在保护屏上却接B相电流输 入端子,这种情况一般由安装人员的马虎造成。 4.2看电流的对称性。每侧A相、B相、C相电流幅值基本相等,且 相位互差120。,即A相电流超前B相电流120。,B相电流超前12 相电流120。,C相电流超前A相电流120o。若一相幅值偏差大于 10%,则有可能:1)变压器负荷三相不对称,一相电流偏大或一相电 流偏小。2)变压器负荷三相对称,但波动较大,造成测量一相电流幅 值时负荷大,而测另一相时负荷小。3)某一相CT变比接错,比如该 相CT二次绕组抽头接错。4)某一相电流存在寄生回路,比如某一 根电缆芯在剥电缆皮时绝缘损伤,对电缆屏蔽层形成漏电流,造成 流入保护屏的电流减小。 4.3看同一侧三相电流大小、相位关系。分别检查差动保护每一侧 电流回路的正确性,由于差动CT二次回路有完全星形接线和三角 形接线两种接线方式,这两种情况下发生同样的CT接线错误或者 回路故障时测出的数据时不一样的。故要分别进行讨论:1)完全星 形接线测试中经常发生的各种异常的分类分析,电流缺相说明某一 相CT二次电流回路开路;三相电流对称,但相序错说明CT二次电 流回路某段电缆芯首尾接线不一致;三相电流大小或相位相差大于 10%,有以下几种可能: 变压器负荷三相不对称,一相电流偏大或 一相电流偏小Ib.变压器负荷三相对称,但波动较大,由于各相的测 量存在时差,造成测量三相电流幅值、相位时不平衡;c.某一相CT 变比错,即二次绕组抽头接错或CT的一次线未按整定变比进行串 联或并联;d.某一相电流因电缆芯绝缘损伤存在寄生回路.e_某一相 CT二次极性端接反。2)三角形接线测试中经常发生的各种异常的 分类分析,电流缺相说明硬件补偿三角形外某一相开路;三相电流 相序错说明CT二次电流回路某段电缆芯首尾接线不一致;三相电 流大小或相位相差大于10%,有以下几种可能: 变压器负荷三相 不对称,一相电流偏大或一相电流偏小;b.变压器负荷三相对称,但 波动较大,由于各相的测量存在时差,造成测量三相电流幅值、相位 时不平衡;c.某一相CT变比错,即二次绕组抽头接错或CT的一次 线未按整定变比进行串联或并联;d.硬件补偿三角形内某相电流因 该相流.e.硬件补偿三角形外某两相电流因电缆芯相间绝缘损伤存 在寄生回路;£硬件补偿三角形内某相cT二次电流回路开路;g.某 一相CT二次极眭端接反。 4.4看差流(或差压)大小,检查整定值的正确性。对励磁电流和改 变分接头引起的差流,变压器差动保护一般不进行补偿,而采用带 动作门槛和制动特性来克服,所以,测得的差流(或差压)不会等于 零。那用什么标准来衡量差流(或差压)合格呢?对于差流,我们不妨 用变压器励磁电流产生的差流值为标准。比如一台变压器的励磁电 流(空载电流)为1.2%,基本侧额定二次电流为5A,则由励磁电流 产生的差流等于1.2%X 5=0.06A,0.06A便是我们衡量差流合格的 标准。对于差压,我们引用《新编保护继电器校验》中的规定:差压不 能大于150mv。如果变压器差流不大于励磁电流产生的差流值(或 者差压不大于150my),则该台变压器整定值正确。 带负荷测试对变压器差动保护的安全运行起着至关重要的作 用,对其我们要有足够的重视。带负荷测试前,要深入了解变压器差 动保护原理、实现方式和定值意义,熟悉现场接线;带负荷测试中, 要按照带负荷测试内容,认真、仔细、全面收集数据;带负荷测试后, 要对照上述5条分析方法,逐一检查、逐一判断。只要切实做到了这 三点,变压器差动保护就万无一失了。
变压器差动保护的带负荷测试
第24卷2006.4(总第124期) 冶金设备管理与维修 变压器差动保护的带负荷测试 张健周 欢 (江西省九江市水利水电建筑公司 中国船舶重工集团第七O七研究所九江分部 九江332007) 摘 要介绍了变压器差动保护带负荷测试的具体操作步骤,测试的主要内容,以及如何对测试后的数据进 行有效分析、对照。 关键词 差动保护 带负荷测试 平衡补偿 液晶显示屏 差动保护用于变压器做主保护.其运行情况直接关系 到变压器的安危。为检测差动保护的运行情况及接线是否 正确,在变压器工作前,必须采用负荷电流检验法,对差动 保护装置进行全面的测试。 1变压器差动保护带负荷测试内容 (1)差流(或差压)。变压器差动保护是靠各侧CT二次 电流和(差流)工作的,所以,差流(或差压)是差动保护带负 荷测试的重要内容。电流平衡补偿的差动继电器(如LCD. 4,LFP-972,CST-31A型差动继电器),用钳形相位表或通 过微机保护液晶显示屏依次测出A相、B相、C相差流,并 记录}磁平衡补偿的差动继电器(如BCH.1,BCH.2.DCD.5 型差动继电器),用0.5级交流电压表依次测出A相、B相、 C相差压,并记录。 (2)各侧电流的幅值和相位。只凭借差流判断差动保护 正确性是不充分的,因为一些接线或变比的小错误,往往不 会产生明显的差流,且差流随负荷电流变化.负荷小,差流 跟着变小,所以,除测试差流外.还要用钳形相位表在保护 屏端子排依次测出变压器各侧A相、B相、C相电流的幅值 和相位(相位以一相PT二次电压做参考).并记录 此处不 推荐通过微机保护液晶显示屏测量电流幅值和相位。 (3)变压器潮流。通过控制屏上的电流、有功、无功功率 表.或者监控显示器上的电流、有功、无功功率数据.或者调 度端的电流、有功、无功功率遥测数据.记录变压器各侧电 流大小,有功、无功功率大小和流向,为CT变比、极性分析 奠定基础。负荷电流要足够大.越大越好,负荷电流大,各种 错误在差流中的体现就越明显.越容易判断。然而.实际运 行的变压器.负荷电流受网络限制.不会很大.但至少应满 足所用测试仪器精度要求,以及差流和负荷电流的可比性。 若二次负荷电流只有0.2A而差流有65mA时,判断差动 保护的正确性就相当困难。 2变压器差动保护带负荷测试数据分析 数据收集完后,应对数据进行分析、判断,这是带负荷 测试的关键的一步。 (1)看电流相序。正确接线下,各侧电流都是正序,即A 相超前B相,B相超前C相,C相超前A相。若与此不符. 一22一 则有可能:①在端子箱的二次电流回路相别和一次电流相 别不对应,比如端子箱内定义为A相的电流回路的电缆芯 接在了C相CT上,这种情况在一次设备倒换相别时最容 易发生。②从端子箱到保护屏的电缆芯接反,比如一根电缆 芯在端子箱接A相电流回路,在保护屏上却接B相电流输 入端子,这种情况一般由安装人员的工作不认真造成。 (2)看电流的对称性。每侧A相、B相、C相电流幅值基 本相等.相位互差120。,即A相电流超前B相120。,B_棚电 流超前C相120。,C相电流超前A相120。。若一相幅值偏 差大于lO ,则有可能:①变压器负荷三相不对称,一相电 流偏大或一相电流偏小。②变压器负荷三相对称,但波动较 大.造成测量一相电流幅值时负荷大,而测另一相时负荷 小。③某一相CT变比接错,比如该相CT二次绕组抽头接 错。④某一相电流存在寄生回路,比如某一根电缆芯在剥电 缆皮时绝缘损伤,对电缆屏蔽层形成漏电流.造成流入保护 屏的电流减小。⑤若某两相相位偏差大于1O ,则有可能 是变压器负荷功率因数波动较大,造成测量一相电流相位 时功率因数大,而测另一相时功率因数小或某一相电流存 在寄生回路,造成该相电流相位偏移。 (3)看各侧电流幅值,核实CT变比。用变压器各侧二- 次电流除以二次电流.得到实际CT变比.该变比应和整定 变比一致。如果偏差大于lO ,则有可能是CT一次线未按 整定变比进行串或并联接。CT二次线未按整定变比接在 相应的抽头上。 (4)看两(或--)侧同名相电流相位。检查差动保护电流 回路极性组合的正确性,这里要将两种接线分别对待.一种 是将变压器Y型侧CT二次绕组接成△.另一种是变压器 各侧CT二次绕组都接成Y型。对于前一种接线.其两侧二 次电流相位应相差180。(三卷变压器.可分别运行两侧,来 检查差动保护电流回路极性组合的正确性),而对于后一种 接线,其两侧二次电流相位相差角度与变压器接线方式有 关。比如一台变压器为Y—Y一△一11接线,当其高、低压侧运 行时,其高压侧二次电流应超前低压侧(11—6)×3O。,而当 其高、中压侧运行时,其高压侧二次电流和中压侧电流仍相 差180。。若两侧同名相电流相位差不满足上述要求(偏差大 于10。),则有可能:①CT二次绕组组合成△时,极性弄错
变压器差动保护带负荷测试 2
201 6年第1 5卷第20期
变压器差动保护带负荷测试
口朱正风孟庆波
【内容摘要】根据现场运行经验,本文对变压器差动保护带负荷测试过程中应重视的关键测试内容进行说明,对测试中经常发 现的影响差动保护正确性的问题进行简单分析阐述。 【关键词】变压器;二次回路;继电保护 【作者单位】朱正风,孟庆波;国网昆山市供电公司
作为变压器的主保护,差动保护不正确的比例非常之 大,远不能满足变压器安全可靠运行的要求。分析造成差动 保护不正确动作的原因,二次回路和整定计算的疏忽是不可 忽视的问题。要及时掌握差动保护的运行情况,检验差动保 护的整定、接线正确性,一个重要的方法即是用负荷电流对 差动保护进行测试。本文对变压器差动带负荷测试过程中 要测哪些量,如何准确有效地分析测得的数据进行讨论。 一、造成变压器差动保护不正确动作的原因分析 分析变压器差动不正确动作的原因,跟现场运行有关的 主要有以下两点。 (一)电流互感器二次端子极性接反或二次回路接线错 误。少数继电保护工作人员专业素质较差,不能严格按照正 确的设计图纸施工,差动保护二次电流回路端子极性的选择 未与一次设备相协调,执行调试规定时马马虎虎,在新安装 或二次回路有改动时,造成差动二次电流回路的错误接线。 (二)尽管各型主变差动保护在原理上大同小异,但在具 体细节上却又各个不同。如:相位调整方式(软件内部调整 还是通过电流互感器外部调整)的选择、各侧不平衡系数的 计算方法等,增加了其在回路接线和整定计算的复杂性,增 大了人为因素特别是整定计算错误造成保护误动的可能性。 二、主变差动保护带负荷测试的主要内容 借助于带负荷测试,通过对以下数据的收集、整理,可以 很好地发现施工、设计、计算等过程当中问题的存在。 (一)差流(或差压)。 (二)各侧电流的幅值和相位。同时,差动保护二次电流 回路中N线的电流幅值的测量也至关重要。 (三)变压器的实际负载电流。通过本站被测试设备上 级电源侧间隔的表计,或者监控后台机上的数据,或者调度 端的遥测数据,结合当前电网运行方式,计算并记录变压器 各侧实际电流大小和流向,作为电流互感器变比、极性分析 的依据。 (四)差动保护用电流互感器备用次级完整性的测量。 电流互感器各线圈之间是相互影响的,任何一个线圈的开路 都将影响电流互感器的运行工况,使电流互感器出现饱和等 情况,从而引起差动保护的不正确动作。因此,在带负荷测 试过程中,不光测试差动保护本身的二次电流回路,同时还 得对差动保护用电流互感器其他线圈二次回路(特别是备用 回路)进行测量,以检查各线圈回路的完整性。当然对这部 分的测量仅须测试数据,确认不存在开路或过载运行等情 况,无须太多的分析。 三、主变差动保护带负荷测试后数据的分析 收集整理完测试数据,还需对各组数据进行认真的分 析。数据分析是差动保护测试至关重要的一步,如若不能准 确掌握保护原理而对数据不能准确理解,再正确的数据也只 能得出错误的结论,整个测试工作将功亏一篑。具体而言, 对测得的数据进行分析,主要包括以下环节。 (一)检查电流相序。在一次、二次接线都正确的情况 下,主变同一侧三相电流都应是正序:A相超前B相]20。,B 相超前c相]20。,C相超前A相120。。 (二)检查三相电流的平衡性。由于主变三相负载是基 本平衡分布的(特别是带电容器等负载测试时),所以主变各 侧三相电流幅值应基本相等。 (三)通过获得的主变负载一次电流和流入保护二次电 流值,核实电流互感器变比。用主变各侧一次负载电流除以 二次电流,得到各侧实际电流互感器变比,该变比应和整定 变比基本一致。 (四)通过测量各侧同名相电流相位差,检查差动保护二 次电流回路极性组合的正确性。将变压器Y型侧cT二次绕 组接成△形(微机保护已较少采用)的,其两侧同名相二次电 流相位应相差]80。。变压器各侧cT二次绕组都接成Y型, 其两侧二次电流相位相差角度与变压器接线方式有关,如:Y △11接线的变压器,其两侧二次电流相位应相差]50。。对于 三圈变等使用的多侧差动,可分别同时只运行其中两侧,来 检查差动保护电流回路极性组合的正确性。 (五)检查单侧电流相位的正确性。目前,许多变压器保 护尤其是高电压等级变压器保护差动保护电流回路与后备 保护电流回路是合二为一的,二次电流回路的极性设置不光 要满足差动保护的各侧极性组合的要求,对于带有方向元件 的后备保护,二次电流回路的极性设置必须同时满足方向元 件的极性要求。测试时必须根据变压器实际潮流进行验证, 以使得二次电流回路的极性设置符合定值要求。 (六)看差动保护二次电流回路N线的电流幅值。正常
电流回路基础知识(15):带负荷测试
电流回路基础知识(15):带负荷测试
前⾔:
电流回路带负荷测试数据分析
先学习两个规定:
1. 潮流⽅向规定:以流出母线为正(送)流⼊母线为负(受)
2. 电流电压向量间⾓度的规定:顺时针夹⾓为滞后、逆时针夹⾓为超前。
那么我们要做带负荷测试⾸先要知道我们所要测量的设备是什么状态(设备参数),还有负荷
情况,这样才能验证测得到的数据是否正确。接下来我们就以新投运变压器的例⼦来讲述。
变压器数据:
容量:50MW
组别:YD11
额定电压:⾼侧110kV 低侧11kV
变⾼TA变⽐:800/1,变低TA变⽐:4000/1
负荷:10kV电容器组(对于新站投运⼀般都是投⼀组电容器来做为负荷):
容量:5010kVar,额定电压:11kV,额定电流:262.96
测量:
选取⾼压侧A相电压为基准,在主变保护屏处测量⾼、低压侧的电流,包括测量电流幅值和⾓
度:
测量点:主变保护屏有功:0 MW⽆功:-4.75Mvar
以110kV 1母A相电压(A630I)为基准,⾓度为电压超前电流
回路号电流值(A)⾓度
差动保护
⾼压侧A4110.031270
B4110.03129
C4110.030149.5
N4110.001--
差动保护
低压侧A4610.06459
B4610.064178.5
C4610.064297.5
N4610.002--
差流A相0.001
B相0.001
C相0.001根据所测得的数据,可以做出下图:
分析:
电容器组额定电流是262A,⽽此时电压可能未达到额定值,所以电流相对额定电流值较⼩,根
据变低电流互感器变⽐4000/1可以算出:0.064×4000=256A,可验证电流互感器变⽐正确;对
于⾼压侧:0.031×800=24.8A(变压器是110/11),正确。
由于负荷侧只投⼊⼀组电容器,所以测试时系统的功率是电容器组向系统输送纯⽆功(有功P为0,⽆功Q为负值),那么从⾼压侧A相电流超前⾼压侧A相电压90°可以看出是110kV母线受纯
⽆功(-Q),说明⾼侧电流电压的相互关系是正确的(前提三相电压正确,其它相的请⾃⼰分
变电站内设备带负荷测试的分析
变电站内设备带负荷测试的分析
摘要:为保证设备在正式运行后安全运行,防止CT、PT存在接线、极性等错误,需对新投运或改造后对设备进行带负荷测试。本文阐述了电容器、电抗器、线路以及变压器在正常情况下带负荷测试的功角关系,并对可能存在的异常情况进行了分析,总结了几点带负荷测试结果异常的几点可能原因。
关键词:带负荷测试;电压;电流;功角关系
1 引言
在变电站新设备投运或者改造后,可能会由于人员失误,导致电流互感器、电压互感器的一次侧发生接线错误或极性接反等问题,在正式运行后,可能会造成保护误动或拒动。因此对于新投运或者改造后的设备,必须进行带负荷测试。带负荷测试作为最后一道检验步骤,保证设备一次、二次系统接线正确性。
2 各设备带负荷测试的功角关系
2.1 电容器的带负荷测试
首先需要记录综合自动化系统上电容器的电流和电压的幅值、相位、有功功率以及无功功率的大小和流向,以检验CT极性及接线的正确性。再利用相位表在各保护屏后的端子排处测量电流回路各相电流的幅值和相位,以及电压回路的相电压和线电压的幅值、相位。电容器作为一种容性无功补偿装置,对于同相的电流会超前同相电压90°。根据这个关系,可以画出电容器带负荷测试功角关系如图1所示。
图1 电容器带负荷测试功角关系
2.2 电抗器的带负荷测试
为检验CT极性及接线的正确性,同样需要对综合自动化系统上电抗器的电流和电压的幅值、相位、有功功率以及无功功率的大小和流向进行记录。再利用相位表在各保护屏后的端子排处测量电流回路各相电流的幅值和相位,以及电压回路的相电压和线电压的幅值、相位。电容器作为一种感性无功补偿装置,对于同相的电流会滞后同相电压90°。根据这个关系,可以画出电容器带负荷测试功角关系如图2所示。
变压器差动保护带负荷测试方法
电力专栏
变压器差动保护带负荷测试方法
方圆’。欧廷玉
(1.南京南瑞继保电气有限公司,南京211100;2.重庆市巴川中学,重庆402560)
摘要:针对变压器差动保护在设计、安装、整定等实际操作过程中可能出现的各种f,'-I题,对现有的带负荷测试方
法从应用的角度进行总结。分别对测量方法和数据分析方法进行说明,并结合工作实例对部分总结进行验证。
关键词:继电保护;变压器;带负荷测试
O引言
变压器作为电网的一个主要组成部分至关重要
而差动保护和瓦斯保护又是作为变压器主保护.所以
显得格外重要 差动保护原理简单、使用的电气量简
单、保护范围明确、动作没有时延。一直用于变压器主
保护.其运行情况直接关系变压器的安危。判断差动
保护整定及其接线的正确性.检验差动保护的运行情
况.一直是工作中面临的问题。介绍带负荷检验时的
测量方法,以及数据分析方法。
1变压器差动保护原理
差动保护可提供所需的全部电量保护.原理简
单.使用电气量单纯.保护范围明确。差动保护的工作
原理基尔霍夫电流定理.当变压器正常工作或区外故
障时.变压器可以看成一个理想元件.流人变压器的
电流和流出电流(折算后的电流)相等.差动继电器不
动作:当变压器发生内部故障时,两侧(或三侧)向故
障点提供短路电流.差动保护感受到的二次电流之和
正比于故障点电流,差动继电器动作。
2变压器差动保护带负荷测试的重要性
变压器差动保护原理简单.但具体的实现方式复
杂.各种差动保护在实现方式细节上的不同特点.更
增加了其在具体使用中的复杂性.使人为出错机率增
大.正确动作率降低。t:l ̄n四方公司的微机变压器差
动保护计算Y一△接线变压器Y型侧额定二次电流时
不乘以系数.而南瑞公司的保护要乘以系数 另外同
为y/AI1型变压器.各种厂家进行各侧电流相位补偿
的方式也并不一样
南瑞RCS一978变压器保护的补偿方式为△一Y.
相量图见图1。其中△侧j =( jc)/、/丁, :( 一
