变压器差动保护调试方法
完整的变压器差动保护调试和验证方法

完整的变压器差动保护调试和验证方法变压器差动保护是一种常用的保护装置,用于保护变压器免受内部故障以及外部短路故障的影响。
为了确保差动保护能够可靠地工作,需要对其进行调试和验证。
下面将详细介绍完整的变压器差动保护调试和验证方法。
一、调试方法:1.检查保护装置的接线是否正确。
检查差动保护装置与变压器的CT (电流互感器)接线是否正确,确保保护装置能够准确测量输入和输出电流。
2.对CT进行检定。
使用专业的CT测试仪对CT进行检定,测量CT的变比、二次回路电阻等参数,确保CT工作正常。
3.调整差动保护装置的参数。
根据变压器的参数和保护装置的要求,设置合适的差动电流定值和时间延迟等参数。
4.模拟故障事件进行测试。
通过人工模拟变压器的内部短路故障或外部短路故障,观察差动保护装置的动作情况。
同时,还可以利用保护回路测试仪模拟故障事件,测试保护装置的灵敏度和可靠性。
二、验证方法:1.进行整套装置的一次性测试。
通过对整个差动保护装置进行一次性测试,包括保护装置的所有功能和功能组合的验证,确保差动保护装置能够正常工作。
2.进行稳态和动态特性测试。
测试差动保护装置的稳态特性,包括固定和变化的负荷电流等情况下的响应速度和误动作情况。
同时,还需要测试差动保护装置的动态特性,包括起动和闭锁时的动作时间和误动作情况。
3.进行电流差动特性测试。
通过让一定量的故障电流流过变压器的输入和输出侧CT,并观察差动保护装置的动作情况,验证其能够可靠地检测和保护变压器。
4.进行接地故障测试。
在变压器的输入或输出线路中引入接地故障,并观察差动保护装置的动作情况,以验证其对接地故障的保护能力。
5.进行保护可靠性测试。
通过长时间的持续运行和重复测试,验证差动保护装置的稳定性和可靠性。
同时,进行周期性的差动保护装置的校验和定期的维护,确保其长期可靠工作。
总结:变压器差动保护调试和验证方法包括接线检查、CT检定、参数调整、故障模拟测试等步骤,通过这些步骤可以确保差动保护装置能够可靠地保护变压器。
变压器差动保护试验方法

变压器差动保护试验方法第一,绕组电压比差动试验。
该试验是通过加载不同的变压器绕组,在不同测点进行电压测量,然后计算电压差值来验证绕组之间的电压比差动。
具体试验步骤如下:1.确定试验参数,包括试验电流、绕组的连接模式和相对位置等。
2.进行变压器空载试验,记录各测点的电压值。
3.按照试验参数设置电流,对绕组进行加载试验。
4.在各测点测量电压,计算电压差值。
5.比较计算得到的电压差值与设定的差动值,如差值在允许范围内,则差动保护正常。
第二,同侧相位关系试验。
该试验是通过对变压器同侧绕组的相位关系进行检查,以保证差动保护系统的相位一致。
具体试验步骤如下:1.确定试验参数,包括试验电流、绕组的连接模式和相对位置等。
2.进行变压器空载试验,记录各测点的相位关系。
3.按照试验参数设置电流,对绕组进行加载试验。
4.在各测点测量电压和相位,检查相位关系是否一致。
5.如相位关系一致,则差动保护正常。
第三,误差变换试验。
该试验是通过对差动保护变压器继电器进行误差变换试验,以验证差动保护系统的测量误差是否满足要求。
具体试验步骤如下:1.确定试验参数,包括试验电流、绕组的连接模式和相对位置以及变比等。
2.进行变压器空载试验,记录各测点的电压和相位值。
3.按照试验参数设置电流,对绕组进行加载试验。
4.在继电器的输出端口测量电流,计算误差。
5.比较计算得到的误差与设定的误差范围,如误差在合理范围内,则差动保护正常。
第四,保护性校验试验。
该试验是通过在差动保护系统感应线圈内引入额外的故障源,观察差动保护系统的动作情况,以确保差动保护装置对变压器故障进行准确快速的切除。
1.在差动保护系统的感应线圈内接入故障源。
2.设置故障源的类型和参数,例如短路故障。
3.观察差动保护系统的动作情况,包括动作时间、动作电流等。
4.比较观察结果与设定的保护动作要求,如满足要求,则差动保护正常。
总结起来,变压器差动保护试验方法主要包括绕组电压比差动试验、同侧相位关系试验、误差变换试验以及保护性校验试验等。
牵引变压器差动保护调试方法

牵引变压器差动保护调试方法牵引变压器是铁路牵引供电系统中的重要设备,其作用是将高压输电线路的电压转换为适合牵引系统使用的低压电源。
为了确保牵引变压器的正常运行,需要配备差动保护装置来及时发现和处理变压器运行中的故障,保障供电系统的安全稳定运行。
下面我们将介绍牵引变压器差动保护的调试方法,以确保该装置的正常运行和可靠性。
一、调试前的准备工作在进行牵引变压器差动保护调试之前,首先需要做好一些准备工作:1.清查资料:收集牵引变压器的电气原理图、接线图、保护设备文档等相关资料,熟悉其接线、工作原理和特性。
2.检查设备:对牵引变压器运行及停用前的设备进行检查,确保其外观完好,无损坏或漏电现象。
3.工具准备:准备好调试所需的工具和设备,如测试仪器、接线端子、绝缘垫等。
4.人员配备:调试工作需要配备专业的电气技术人员和操作人员,并严格遵守安全操作规程。
二、差动保护装置的接线调试1.差动保护装置的接线需要根据牵引变压器的接线原理图,按照系统设计要求正确接线。
差动保护装置一般由控制单元、采样单元、继电器等组成,根据设计要求正确接线,保证其正常工作。
2.接线端子的连接在进行差动保护装置的接线调试时,需要将接线端子与变压器的绕组连接好,确保接触良好,并做好标识,以便后续的检查和维护工作。
三、差动保护装置的功能测试1. 开关和信号测试接线完成后,需要对差动保护装置进行开关和信号测试,检查控制单元的操作是否正常,信号是否能够正确传输。
2. 功能测试功能测试是差动保护装置的重要调试环节,需要通过模拟故障和实际操作,验证差动保护装置的各项功能是否正常,如是否能够准确检测变压器的差动电流,是否能够及时报警并实现故障隔离等。
四、差动保护装置的参数设置与校验1. 参数设置根据牵引变压器的具体情况和差动保护装置的设计要求,需要对差动保护装置的参数进行设置,包括变压器的额定电流、比率、差动保护的灵敏度等。
确保参数设置符合牵引变压器的实际工作情况。
变压器差动保护校验方法

变压器差动保护校验方法变压器差动保护是变压器保护中常用的一种保护方式,它能够有效地检测变压器内部的故障,并及时采取措施,保护变压器的安全运行。
而差动保护的准确性和可靠性则需要通过校验方法进行验证。
变压器差动保护校验方法主要包括以下几个方面:一、校验差动保护系统的接线是否正确。
差动保护系统由变压器主绕组、变压器副绕组和差动保护装置组成,其接线的准确性对于保护系统的正常运行至关重要。
在校验中,需要检查差动保护装置与主、副绕组的连接是否正确,保证信号的准确传递。
二、校验差动保护装置的参数设置是否合理。
差动保护装置中包含了多个参数,如差动电流定值、时间定值等,这些参数的设置对于差动保护的灵敏度和可靠性有着重要影响。
在校验中,需要根据变压器的实际情况,结合差动保护装置的技术要求,合理设置差动保护装置的参数。
三、校验差动保护系统的测试功能是否正常。
差动保护装置通常具备自检功能和定期测试功能,通过这些功能可以检测差动保护系统是否正常工作。
在校验中,需要对差动保护装置进行自检,并定期进行测试,确保差动保护系统的测试功能正常。
四、校验差动保护系统的可靠性和稳定性。
差动保护系统的可靠性和稳定性是保证变压器正常运行的关键因素。
在校验中,需要进行一系列的实验和测试,如故障模拟测试、动作试验等,以验证差动保护系统的可靠性和稳定性。
通过以上校验方法,可以有效地验证变压器差动保护的准确性和可靠性。
在实际应用中,校验工作应该与差动保护装置的选型、安装和调试配合进行,确保差动保护系统的正常运行。
变压器差动保护校验方法是保证差动保护系统正常运行的重要环节。
通过正确的接线、合理的参数设置、正常的测试功能以及可靠的可靠性和稳定性测试,可以保证差动保护系统的准确性和可靠性。
在实际应用中,需要严格按照校验方法进行操作,并不断总结和改进,提高差动保护系统的性能和可靠性,以确保变压器的安全运行。
变压器差动保护调试方案及流程

变压器差动保护调试方案及流程变压器差动保护调试。
接线得查仔细。
调试变压器差动保护,首先得查接线。
电流互感器、差动继电器,这些都得接得稳稳当当,不能出一点差错。
极性、端子,都得一一确认,才能确保后面的调试顺利。
参数得算精确。
整定参数这步也很关键。
变压器电流、电压,还有制动电阻,都得考虑进去。
动作电流、返回电流,得算得一分不差。
这样,差动保护才能在关键时刻起作用,不会误判也不会漏判。
模拟得搞一搞。
模拟试验也得搞一搞。
模拟变压器出故障,看看差动保护能不能正常工作。
这边断电源,那边加电流,看差动继电器动不动。
动了,就说明调试差不多对了。
数据得记清楚。
平时还得记录数据,比如电流、电压啥的。
这些数据关键时刻
能派上大用场。
跟故障时的数据对比一下,就能知道问题出在哪儿了。
操作面板得熟练。
操作面板也得熟练。
切换到差动保护模式,得轻车熟路。
面板
上的显示、指示,都得看仔细,确保设备状态良好。
人工确认得小心。
最后,人工确认也得小心翼翼。
差动保护动作了,得看看是不
是真故障,别搞出乌龙。
这可得靠经验和专业知识,判断得准准的。
总之,调试变压器差动保护这事儿,得仔细、得精确、得模拟、得记录、得熟练、得小心。
都做到了,差动保护才能靠谱,电力系
统的安全才能有保障。
牵引变压器差动保护调试方法

牵引变压器差动保护调试方法牵引变压器是电力系统中常见的重要设备,它在输电线路上起着重要的作用,用于将高压输电线路的电压变换为适合牵引设备使用的低压电压。
而牵引变压器差动保护是保护牵引变压器正常运行的重要保护装置之一,它能够及时发现变压器内部故障,保护设备的安全稳定运行。
在牵引变压器差动保护的调试过程中,需要严格按照规范和要求进行,以确保保护装置的可靠性和准确性。
下面将介绍一些牵引变压器差动保护调试的方法和注意事项。
一、基本原理牵引变压器差动保护是利用变压器两侧电流的差值来判断变压器内部是否存在故障。
当变压器正常运行时,变压器两侧电流是平衡的,差流为零;当变压器内部出现故障时,会导致两侧电流不平衡,产生差流,差动保护检测到差流时就会对变压器进行保护动作,以防止故障进一步扩大。
差动保护的准确性和可靠性对牵引变压器的安全运行至关重要。
二、调试方法1.参数设置在进行牵引变压器差动保护的调试前,首先需要进行参数设置。
包括对差动保护的动作电流设置、动作时间延迟设置、突变量设置等参数进行合理的设定。
这些参数的设置需要根据具体的变压器型号、额定电流、运行情况等进行调整,要确保保护装置的动作可靠性和误动作率尽量低。
2.接线检查在进行差动保护的接线前,需要对接线进行仔细检查。
确保差动保护装置的两侧电流互感器、二次回路、配电屏的接线正确无误,电气连接可靠。
避免因接线错误导致差动保护的误动作或者失灵。
3.检查设备运行状态在进行差动保护的调试前,需要先检查变压器的运行状态。
包括变压器的连接情况、负载情况、运行参数等,确保变压器处于正常运行状态下进行差动保护的调试。
同时要注意安全,避免在变压器运行状态下直接进行接线和调试操作。
4.动作测试差动保护的动作测试是差动保护调试的重要环节。
通过在变压器正常运行状态下,模拟变压器内部故障,并观察差动保护的动作情况。
在测试时需要注意保护动作的时序性、动作电流的准确性、动作延时的合理性等。
牵引变压器差动保护调试方法
牵引变压器差动保护调试方法变压器差动保护是变压器保护中非常重要的一种保护方式,它可以有效地保护变压器不受内部故障影响。
在变压器差动保护的调试中,需要根据具体的变压器差动保护设备的型号和特点进行调试,但是在一般情况下,可以按照以下步骤进行调试:1. 系统参数设置检查在进行变压器差动保护调试之前,首先需要对系统参数进行检查。
包括变压器参数、差动继电器参数、CT(电流互感器)参数等信息是否正确,这些参数的设置对于差动保护的准确性非常重要。
2. 动态特性检查在进行差动保护调试时,需要检查差动继电器的动态特性。
可以通过向差动保护继电器注入模拟信号的方式检查其动态特性,通过对比注入信号和继电器响应的波形来检查动态特性是否符合要求。
3. 校验差动继电器的基本参数差动继电器中有许多基本参数需要进行校验,包括对外部输入信号的增益校验、对保护动作的响应时间校验、对接地故障的检测能力校验等。
4. 校验CT互感器的性能电流互感器是差动保护的重要部分,需要对CT互感器的性能进行校验,确保其输出信号与实际电流变化一致。
5. 进行模拟故障测试在调试差动保护时,可以通过人工模拟故障的方式进行测试,包括对差动保护的动作时间、对不同类型故障的检测准确性等进行测试。
6. 对差动保护的联锁功能进行测试差动保护通常具有联锁功能,需要对其进行测试,确保在保护动作时能够自动进行相关的联锁操作,防止对系统造成进一步的损坏。
7. 定期校验和维护完成差动保护的调试后,需要定期对差动保护进行校验和维护,确保其性能始终处于良好状态。
在进行差动保护的调试时,需要注意以下几点:- 在调试过程中需要确保安全,避免对现场设备产生影响。
- 对于不熟悉的设备,需要仔细阅读设备的操作手册,并按照要求进行调试。
- 在人工模拟故障时需要确保故障的幅值和类型符合实际情况,以保证测试结果的准确性。
变压器差动保护的调试是一个复杂的过程,需要对设备的各项参数和性能进行全面的检查和测试,才能确保差动保护能够有效地保护变压器。
变压器差动保护校验方法
变压器差动保护校验方法变压器差动保护是一种常用的电力系统保护方式,用于检测变压器的内部故障并及时采取保护措施,避免故障扩大导致设备损坏甚至事故发生。
为了确保差动保护的准确性和可靠性,需要进行校验。
变压器差动保护的校验方法主要包括以下几个方面:1. 参数设置校验:差动保护系统的参数设置是保证其正常运行的基础。
在校验过程中,应对差动保护装置的参数进行检查和确认,包括变压器的额定电压、额定容量、变比等参数,确保与实际情况相符。
同时,还需要校验差动保护装置的动作电流、动作时间等设置参数,确保其与设备的故障特性相匹配。
2. 运行情况监测:差动保护装置应能实时监测变压器的运行情况,包括电流、电压、温度等参数。
校验时,需要检查差动保护系统的监测功能是否正常,监测数据是否准确可靠。
此外,还需要检查差动保护装置与变压器之间的连接线路是否良好,是否存在接触不良或线路故障等情况。
3. 动作特性校验:差动保护是通过检测电流差值来判断设备是否发生故障的。
在校验过程中,需要模拟不同类型的故障,如短路、接地故障等,观察差动保护装置的动作情况是否符合预期。
同时,还需要校验差动保护装置的灵敏度和可靠性,确保在故障发生时能及时动作,保护设备安全。
4. 报警和保护功能校验:差动保护装置应具备报警和保护的功能,当设备发生故障时能及时报警并采取保护措施。
在校验过程中,需要检查差动保护装置的报警和保护功能是否正常,是否能准确判断故障类型,并能发出相应的报警信号或动作指令。
5. 联锁功能校验:差动保护装置通常需要与其他保护装置进行联锁,以实现全面的保护。
在校验过程中,需要检查差动保护装置的联锁功能是否正常,是否与其他保护装置实现了正确的联锁逻辑。
同时,还需要校验差动保护装置的自检功能和自动复归功能,确保系统能够及时发现故障并自动进行恢复。
变压器差动保护的校验方法是一个多方面的工作,从参数设置到运行情况监测,再到动作特性、报警保护以及联锁功能的校验,需要全面而系统地检查差动保护装置的各项功能和性能。
变压器保护整定中的差动保护的整定与校验方法
变压器保护整定中的差动保护的整定与校验方法在变压器保护装置中,差动保护是一种常见且重要的保护方式。
为了确保差动保护能够发挥其应有的保护作用,需要对差动保护进行整定和校验。
本文将从整定和校验两个方面介绍变压器差动保护的相关方法。
一、差动保护的整定方法差动保护的整定是为了确保在变压器正常运行时不发生误动作,同时能够在发生故障时能够准确可靠地动作。
以下是差动保护整定的一般步骤:1. 确定保护区域:根据变压器的接线图和实际情况,确定差动保护所要覆盖的保护区域。
通常情况下,保护区域应包括变压器的高压侧和低压侧。
2. 确定整定电流:根据变压器的额定电流和负载情况,确定差动保护的整定电流。
整定电流一般设置为变压器额定电流的百分之几,具体数值根据实际情况而定。
3. 确定动作特性:根据差动保护的动作特性曲线,确定差动保护的整定参数。
常见的动作特性曲线有梯形曲线、平板曲线等,具体选择应考虑变压器的性能和运行要求。
4. 确定整定参数:根据变压器的特性、接线方式和运行要求,确定差动保护的整定参数。
整定参数包括时间定值、灵敏系数等,可以根据经验值或者故障模拟等方法确定。
二、差动保护的校验方法差动保护的校验是为了验证整定参数的准确性和保护装置的可靠性。
以下是差动保护校验的一般步骤:1. 检查接线:首先,检查差动保护装置的接线情况,确保连接正确可靠。
同时,还应检查变压器主绕组和各侧绕组之间的连接,确保变压器内部电路的连通性。
2. 模拟故障:通过模拟故障的方式进行校验,例如在变压器的高压侧或低压侧接入故障电阻、故障电容等。
模拟故障时,需要记录差动保护的动作时间和动作电流,与整定参数进行对比。
3. 调整整定参数:如果校验结果与整定参数存在较大偏差,需要进行整定参数的调整。
可以通过调整灵敏系数、时间定值等参数来准确匹配差动保护的整定与校验结果。
4. 验证保护可靠性:校验完成后,需要进行保护可靠性的验证。
可以通过变压器的正常运行和模拟故障实验等方式来验证差动保护的可靠性和准确性。
牵引变压器差动保护调试方法
牵引变压器差动保护调试方法
牵引变压器差动保护是保护牵引变压器的重要装置之一,能够实现对牵引变压器正常运行和故障动作的准确判断,并通过动作保护装置切断故障电路,保护变压器设备和电力系统的安全稳定运行。
下面将介绍一种牵引变压器差动保护调试方法。
一、准备工作
1. 检查差动保护装置的接线是否正确,并进行必要的修复和更换。
2. 检查电流互感器的接线是否正确,并对互感器进行检查和校验。
3. 检查通信线路的连接是否正常,并进行必要的维修和更换。
4. 确保差动保护装置和相间短路保护装置的参数设置正确,并进行必要的校验和修改。
二、差动保护装置的初级调试
1. 将电流互感器的二次侧接入差动保护装置的测量回路,然后进行调零,使得测量回路的零位电压为零。
2. 连接电流互感器的一次侧,然后进行偏移补偿,使得测量回路的输出电压为零。
3. 连接通信线路,然后进行通信检查和调试,确保差动保护装置能够正常进行通信和数据传输。
三、差动保护装置的中级调试
1. 进行外差比差动保护装置的测试。
根据差动保护装置的设置值,通过改变主变压器和牵引变压器的绕组接线方式,模拟正常运行和故障动作,验证差动保护装置的动作准确性。
2. 进行内差比差动保护装置的测试。
模拟一个内部短路故障,使得牵引变压器的两侧产生不平衡的电流,检查差动保护装置是否能够准确动作。
可以通过在相间短路保护装置的控制回路中接入一个电流互感器,来实现该测试。
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变压器差动保护调试方法微机变压器差动保护中电流互感器二次电流的相位校正问题,有两种解决方法。
第一种方法是采用电流互感器二次接线进行相位补偿。
具体做法是将变压器星形侧的电流互感器接成三角形,将变压器三角形侧的电流互感器接成星形。
这样做可以消除不平衡电流,使得差回路中的电流相位一致。
第二种方法是采用保护内部算法进行相位补偿。
当变压器各侧电流互感器二次均采用星型接线时,其二次电流直接接入保护装置,从而简化了TA二次接线,增加了电流回路的可靠性。
但是在变压器为Y/△-11连接时,高、低两侧TA二次电流之间将存在30°的角度差。
为了消除这种角度差,保护软件通过算法进行调整,使得差动回路两侧电流之间的相位一致。
常见的校正方法包括Y→△变化调整差流平衡等。
本文介绍了RCS-978微机变压器保护装置的相位校正方法和差动电流计算公式。
对于三绕组变压器采用Y/Y/△-11接线方式,Y侧的相位校正方法都是相同的。
通过软件校正后,差动回路两侧电流之间的相位一致。
差动电流的计算方法为校正后的低压侧二次电流乘以高压侧平衡系数加上校正后的高压侧二次电流。
在微机变压器保护试验中,可以通过加补偿电流的方式进行单相测试,或者改变平衡系数和接线方式,用三圈变外转角方式测试。
以Y/Y/D-11接线变压器A相比例制动特性扫描为例,相关保护参数定值为差动速断值5A、差动电流1A、比例制动拐点3A、比例制动斜率0.5、高、中、低压侧额定电流分别为1A、1A、1.5A。
相关保护设置为差流=│I1+I2+I3│,制动电流={│I1│,│I2│,│I3│}。
三相测试仪:在保护控制字为0000内转角方式时,采用三相测试仪进行测试,同时对三侧进行测试。
测试对象选择3圈变,采用Y/Y/D-11接线方式,CT外转角。
电流接线方法为:测试仪Ia→高压侧(Y侧),电流从A相极性端进入,非极性端流出;测试仪Ic→中压侧(Y侧),电流从A相极性端进入,非极性端流出;测试仪Ib→低压侧(D侧),电流从A相极性端进入,非极性端流出后进入C相非极性端,由C相极性端流回测试仪。
平衡系数的设置为:高压侧1/3=0.577;中压侧1A/1A/3=0.577;低压侧1A/1.5A=0.677.在保护控制字为0000内转角方式时,采用三相测试仪进行测试,对Y/D-11侧进行测试。
测试对象选择2圈变,采用Y/D-11接线方式,CT高压侧内转角。
电流接线方法为:测试仪Ia→高压侧(Y侧),电流从A相极性端进入,非极性端流出;测试仪Ib→低压侧(D侧),电流从A相极性端进入,非极性端流出;测试仪Ic→低压侧(D侧),电流从C相极性端进入,非极性端流出。
平衡系数的设置为:高压侧1;低压侧1A/1.5A=0.677.在保护控制字为0000内转角方式时,采用三相测试仪进行测试,对Y/Y侧进行测试。
测试对象选择2圈变,采用Y/Y接线方式,CT外转角。
电流接线方法为:测试仪Ia→高压侧(Y侧),电流从A相极性端进入,非极性端流出;测试仪Ib→中压侧(Y侧),电流从A相极性端进入,非极性端流出。
平衡系数的设置为:高压侧1/3=0.577;中压侧1A/1A/3=0.577.在保护控制字为F000外转角方式时,采用三相测试仪进行测试,同时对三侧进行测试。
测试对象选择3圈变,采用Y/Y/D-11接线方式,CT外转角。
电流接线方法为:测试仪Ia→高压侧(Y侧),电流从A相极性端进入,非极性端流出;测试仪Ic→中压侧(Y侧),电流从A相极性端进入,非极性端流出;测试仪Ib→低压侧(D侧),电流从A相极性端进入,非极性端流出。
平衡系数的设置为:高压侧1;中压侧1A/1A=1;低压侧1A/1.5A=0.677.六相测试仪:在保护控制字为0000内转角方式时,采用六相测试仪进行测试,对Y/D-11侧进行测试。
测试仪选择“保护对象”为高压侧Y,低压侧D-11,电流接线方式为内转角。
Ib→低压侧(D侧),电流从A相极性端进入,非极性端流出。
平衡系数的设置:高压侧1/3=0.577;中压侧1A/1A/3=0.577;低压侧1.2、六相测试仪2)保护控制字:F000,外转角方式;六相测试仪;做Y/D-11侧。
测试仪选择:“保护对象”→“接线方式”选为高压侧Y,低压侧Y。
电流接线方法:测试仪Ia、Ib、Ic→高压侧(Y侧);测试仪Ia’、Ib’、Ic’→低压侧(D侧)。
平衡系数的设置:高压侧1;低压侧1A/1.5A=0.677.3、六相测试仪3)保护控制字:0000,内转角方式;六相测试仪;做Y/Y侧。
测试仪选择:“保护对象”→“接线方式”选为高压侧Y,中压侧Y。
电流接线方法:测试仪Ia、Ib、Ic→高压侧(Y侧);测试仪Ia’、Ib’、Ic’→中压侧(Y侧)。
平衡系数的设置:高压侧1/3=0.577;中压侧1A/1A/3=0.577.4、六相测试仪4)保护控制字:F000,外转角方式;六相测试仪;做Y/Y侧。
测试仪选择:“保护对象”→“接线方式”选为高压侧Y,中压侧Y。
电流接线方法:测试仪Ia、Ib、Ic→高压侧(Y侧);测试仪Ia’、Ib’、Ic’→中压侧(Y侧)。
平衡系数的设置:高压侧1;中压侧1A/1A=1.二、PST-1200数字式变压器保护相关保护参数定值:CT额定电流:5A;差动动作电流:2A;速断动作电流:20A;高压侧额定电流:3A;高压侧额定电压:220kV;高压侧CT变比:200;中压侧额定电压:110kV;中压侧CT变比:600;低压侧额定电压:10kV;低压侧CT变比:2000.相关保护设置:制动方程:Ir=max{│Ih│,│Im│,│Il│};比率制动特性曲线:第一个拐点电流Izd=高压侧额定电流值,在此定值中为3A,斜率K1=0.5;第二个拐点电流3Izd,在此定值中为3×3=9A,斜率K2=0.7.Ib进A相极性端,出C相非极性端,流回测试仪。
为设置平衡系数,高压侧为1/3=0.577,中压侧为(MCT×MDY)/(HCT×HDY×3)=0.866,低压侧为(LCT×LDY)/(HCT×HDY)=0.455.保护控制字为0C13,测试对象为3圈变,接线方式为Y/Y/D-11,CT外转角。
电流接线方法为:测试仪Ia进高压侧(Y侧)的A相极性端,出非极性端;测试仪Ic进中压侧(Y侧)的A相极性端,出非极性端;测试仪Ib进低压侧(D侧)的A相极性端,出非极性端。
对于保护控制字为0C10,测试对象为2圈变,接线方式为Y/Y侧的三相测试仪,电流接线方法为:测试仪Ia进高压侧(Y侧)的A相极性端,出非极性端;测试仪Ib进中压侧(Y 侧)的A相极性端,出非极性端。
平衡系数设置为高压侧1/3=0.577,中压侧(MCT×MDY)/(HCT×HDY×3)=0.866.同样为保护控制字0C10,测试对象为2圈变,接线方式为Y/D-11侧的三相测试仪。
CT为高压侧内转角。
电流接线方法为:测试仪Ia进高压侧(Y侧)的A相极性端,出非极性端;测试仪Ib进低压侧(D侧)的A相极性端,出非极性端;测试仪Ic进低压侧(D侧)的C相极性端,出非极性端。
平衡系数设置为高压侧1,低压侧(LCT×LDY)/(HCT×HDY)=0.455.对于六相测试仪,保护控制字为0C10,测试对象为Y/Y 侧。
XXX XXX "protective object" → "wiring method" with high-voltage side Y and low-voltage side Y。
The current wiring method is as follows: testing instrument Ia。
Ib。
Ic → high-voltage side (Y side)。
testing instrument Ia'。
Ib'。
Ic' → medium-voltage side (Y side)。
The balance coefficient setting for the high-voltage side is 1.while the balance coefficient setting for the medium-voltage side is (MCT×MDY)/(HCT×HDY) =(600×110)/(200×220) = 1.5.The n control word is 0C10.with an internal angle n method。
six-phase testing instrument。
and Y/D-11 side.For the testing instrument n。
the "protective object" → "wiring method" is chosen as high-voltage side Y and low-voltage side D-11.The current wiring method is as follows: testing instrument Ia。
Ib。
Ic → high-voltage side (Y side)。
testing instrument Ia'。
Ib'。
Ic' → low-voltage side (D-11 side)。
The balance coefficient setting for the high-voltage side is 1.while the balance coefficient setting for the low-voltage side is(LCT×LDY)/(HCT×HDY) = (2000×10)/(200×220) = 0.455.The n control word is 0C13.with an external angle n method。
six-phase testing instrument。
and Y/Y side.For the testing instrument n。
the "protective object" → "wiring method" is chosen as high-voltage side Y and low-voltage side Y。