主变差动保护调试宝典(互联网+)

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主变差动保护调试方法
主变差动保护是我们平时调试频率最高,难度最大,过程最复杂的一种保护类型,在调
试过程中经常会遇到各种各样的问题,这里介绍一个主变差动保护的调试方法,以武汉豪迈
电力继保之星6000C(传统保护用继保之星1600)为调试工具来做南瑞继保RCS-978和国
电南自PST-1200主变差动保护试验,相信大家看了之后会觉得差动保护其实很简单很明了,
将那些繁杂的公式转换都抛之脑后。
一、 加采样
来到现场第一步别急着开始做试验,首先我们要看保护装置的采样信息。
数字保护我们要先导取模型文件,一般后台厂家会给我们全站SCD文件,在继保之星
6000C上按照步骤导入配置文件,配置通道时最好按照高中低通道1、2、3,通道映射为
ABC、abc、UVW的顺序,以免弄错弄糊涂了,正确设置三侧变比信息。然后按照通道接
好光纤,在接光纤的时候可以先接保护装置侧,然后接继保仪RX光口,如果指示灯点亮表
示接的正确,如果没有亮表示接反了换另一根光纤接RX。南瑞继保RCS-978用的是方口(LC
口),国电南自PST-1200用的是圆口(ST口)。
准备工作做好之后可以按照图1所示设置参数:

图1
传统继保可以先接线接线时按照黄绿红ABC相的顺序,只有六路电流先接上高中侧(或
者高低侧)电流,接好线后开机可以按照图2所示设置参数:
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图2
每相设置不同的电压电流量方便检查采样值。在加采样值时以防保护动作产生报文不方
便看采样信息最后先将主保护功能退掉。
在加采样值时如果不正确可检查以下情况。
数字继保:确保模型文件导入正确;通道设置与所用的实际光口通道一致;通道映射
与交流试验所用的相别对应;CT、PT变比设置与保护装置内部变比一致;高中低三侧SMV
接受压板均打开状态;波形监测是否有实时波形输出状态。
传统继保:电流开路指示灯是否处于点亮状态;两根电流测试线是否接反;测试线是
否接对位置;CT二次侧划片是否与保护侧断开以防产生分流。
二、 看差流
采样值信息无误后第二步可以看差流信息,在此以江西鹰潭洪桥220kV变电站两套保
护装置配置信息为例来完成下面的操作。
PST-1200保护定值如下:高中低压侧额定容量为100MVA,电压等级为
220kV/110kV/10kV,CT变比分别为300/1、600/1、3000/1,差动电流0.2Ie,速断电流2Ie,
拐点1制动电流Ie,拐点2制动电流3Ie,斜率分别为0.5、0.7,(Ie为高压侧二次额定电流)
制动公式为Ir = ( | Ih | + | Il | ) / 2,主变接线方式为Y/Y0-△11。
以上参数在“差动保护试验模块设备参数设置”项目里输入可自动计算出各侧二次额
定电流。计算结果为高压侧Ihn=0.875A,中压侧Imn=0.875A,低压侧Iln=1.925A。其中
Ie=0.875A。也可手动计算,以高压侧为基准,则各侧流入差动保护某相的电流分别为

mlmmll333NNNh
hh

SSS
IIIUnUnUn;;
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式中NS为变压器额定容量。
将其他两侧的电流折算到高压侧的平衡系数分别为bmblKK和。则
hmmbmmhhIUnKIUn hll
bl

lhh

IUn
KIUn

得到各侧二次额定电流值之后就可以在交流试验界面下输入以下幅值和相位观察保护装置
上的差流值是否为零。以继保之星6000C为例,高中两侧参数如图3所示:

图3
按照图3设置注意幅值和相位差流一定为0,高中侧相位反差180°
高低两侧参数设置如图4所示:
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图4
按照图4设置注意幅值和相位差流一定为0,高低侧相位反差210°
注意:在看差流为零的情况下是六相电流一起加的,所以不用考虑补偿电流问题,在相位
上可以自动调整的。
三、 做启动
按照上面的方法差流值正常就可以开始做差动保护试验了,首先别急着在差动保护界面
做比例制动曲线,应该先在交流试验界面把启动值和速断值做正确。不管是南瑞继保的
RCS-978还是国电南自的PST-1200操作方法是一样的。
以上面配值的PST-1200为例,启动定制为差动电流0.2Ie,计算得0.2*0.875A=0.175A,
数字保护装置先配值好订阅Goose通道,注意到通道设置与开入映射等细节问题保证能够
接受到动作时间信号,传统继保先找到保护装置的一个跳闸出口接入测试仪的开入量端子。
然后在交流试验界面下将中低压侧的电流都设为0,高压侧也为0,高压侧三相给一个0.02A
的步长,手动或者是自动试验从零开始增加,直到保护装置动作采集到动作时间信号,记下
动作值与启动定值比较。速断定制为2Ie,计算得2*0.875A=1.75A,做速断值时建议直接加
突变量值1.2倍定值,查看保护装置上是否有差动速断动作报文。此时可能也有差动保护动
作保护是正常的因为也大于启动定值。
注意:做启动和速断试验是别忘了投差动保护和速断保护的控制字,在加值的时候最
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好加ABC三相变化值,如果高压侧只加单相动作值应为1.732倍的启动定值。
四、 搜曲线
在完成启动定值校验以后保证了采样值和Goose信号的正确,接线正确就可以很安心
的在差动保护试验界面下操作了,剩下最后的一步也是最重要的一步了。
此时国电南自PST-1200和南瑞继保的RCS-978就有些不同了,主要是在补偿电流相位
调整方式不同。目前国内大多数保护厂家都是Y侧向△侧调整,这种算法将各侧电流均折
算到三角形侧进行计算比较。其校正算法如下:

星形侧222222222()/3()/3()/3AABBBCCCAIIIIIIIII 三角形侧222222aabbccIIIIII
而南瑞继保RCS-978是△侧向Y侧调整,这种算法将各侧电流均折算到星角形侧进行
计算比较。其校正算法如下:

星形侧220220220()()()AABBCCIIIIIIIII 三角形侧22c22b2a22c2b2/3/3/3aabcIIIIIIIII
式中0I——星形侧零序电流二次值
其实这些转换方式我们知道就行不需要去深究,在差动保护模块里完全可以不用去理会
他们,只需要注意设置的相位调整方式就行了。
以PST-1200高对中压侧差动为例,按照上面的定值可设参数如图5、图6所示:

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如何校验主变比率差动保护的动作特性

如何校验主变比率差动保护的动作特性

如何校验主变比率差动保护的动作特性前言变压器的比率差动保护是变压器的主保护。

它可以防御变压器绕组的相间短路、匝间短路、引出线的相间短路等,因此继电保护工正确校验变压器的比率差动保护是非常必要的。

但在现场对主变差动保护的校验调试中,因对微机保护装置的补偿原理存在偏差,而造成比率曲线成为校验调试的难点。

针对此问题,本文从差动保护的原理和微机保护装置通行的的两种差动电流补偿方法入手,以Y0/Y0/Δ-11变压器和国电南自PST-1200型装置为例,详细介绍了校验步骤,提出了一套验证比率差动曲线及拐点的验证方法。

1、主变纵联差动保护的接线及原理对Y0/Y0/Δ-11型三绕组变压器实现纵差保护是按各侧电流大小和相位而构成的一种保护。

虽然变压器各侧电流大小不等,但微机保护对变压器各侧电流采样后,通过软件算法进行补偿,使得当变压器正常和外部故障时,流入差动继电器的电流为变压器各侧电流之差,其值接近为零,继电器不动作。

当变压器内部故障时,流入继电器继电器的电流为变压器各侧电流之和,其值为短路电流,继电器动作。

1.1不平衡电流产生的原因变压器的运行情况可分为稳态情况和暂态情况。

稳态运行就是变压器带正常负荷运行,此时,由于变压器各侧电流互感器型号不同、实际的电流互感器变比和计算变比不同、带负荷调整变压器的分接头等在差动回路中不可避免存在不平衡电流。

暂态情况就是变压器空载投入或外部故障切除后恢复供电等,此时,励磁涌流仅在变压器一侧存在以及短路电流的非周期分量使电流互感器铁芯饱和、误差增大从而引起不平衡电流。

由于不平衡电流流经差动回路,会造成继电器误动作。

1.2防止不平衡电流产生的对策1.为防止变压器各侧电流互感器型号不同产生不平衡电流而引起差动保护误动作,可采用增大启动电流值以躲开主变保护范围外部短路时的最大不平衡电流;2.为防止变压器励磁涌流所产生的不平衡电流引起差动保护误动作,主变差动保护可采用间断角制动原理、二次谐波制动原理、波形对称原理躲过变压器励磁涌流的影响;3.为防止因变压器接线组别、电流互感器变比不同引起的不平衡电流,可采用软件进行相位补偿及电流数值补偿使其趋于平衡。

主变稳态比率差动保护原理及其校验方法

主变稳态比率差动保护原理及其校验方法

主变稳态比率差动保护原理及其校验方法作者:盛伟来源:《硅谷》2014年第23期摘要继电保护为一次设备的安全设立了一道屏障,大量事实表明做好继电保护工作对电力系统的安全稳定运行具有重要作用。

由于变压器在电网中处于非常重要的地位,一旦它发生故障将给电网的运行带来很大的影响,因此主变保护在继电保护中属于重中之重。

本文针对南瑞继保的RCS-978主变保护装置,详细分析了主变稳态比率差动保护原理,介绍了RCS-978的动作特性以及其软件实现相位补偿的算法,给出了校验主保护整定值的方法。

以明确主变保护定检作业步骤,提高工作效率。

关键词继电保护;比率差动;RCS-978;相位补偿;平衡系数中图分类号:TM772 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)23-0105-01对于运行中的变压器,若保护装置出现问题,将直接导致变压器需退出运行,将对供电可靠性产生不利因素,因此继保工作人员通过定检以确保主变保护装置能够正常、准确运行就显得尤为重要了。

对于220 kV及以上电压等级的变电站,南瑞继保的RCS-978主变保护装置由于其出色的性能得到广泛的应用。

差动保护作为变压器的主保护起着至关重要的作用,本文以RCS-978为例对主变稳态比率差动保护的原理进行了分析,给出了校验差动保护整定值时计算中的各项注意点,为电力系统的继保人员提供参考。

1 RCS-978差动保护原理主变差动保护是通过比较变压侧各侧电流值的大小和方向,在出现区域外故障时断开变压器的断路器隔离故障点实现差动保护。

变压器各侧之间不是直接的电气联系而是电磁联系,在变压器正常运行时,励磁电流较小,但若发生外部故障后电压恢复时,变压器出现励磁涌流。

在励磁涌流中具有很多的直流分量以及高次谐波,而在发生区外故障时短路电流较大,电流互感器往往出现饱和现象,一次侧的涌流转变到二次侧时会发生畸变。

如果不采取措施避免这种情况,主变保护装置将可能发生误动作。

光纤差动保护的应用及现场调试

光纤差动保护的应用及现场调试

经 同步调整后的对刨电流数字量.并与本 佩 电流数字量进行比较判断决定是否发出 l J 出口命令。通信CP U单元的作 用是将本删 的 数字量经判断转换 后将信号传 向对侧 . 井接受对侧的数字量经串 /井转换 ,同时
维普资讯


数 字 式 分 相 电流 差 动 保 护 应 用
以 M 侧 为基准 ,M 侧 “ TA 变比系
数 ” 整 定 为 “ ,则 N 侧 “ 变 比 l” TA 系 数 ” 整 定 为 “ 0 /l 0 =0 5 。在 M 6 0 0 .” 2
免母线受影响 ,主变保护动作时既跳开变 压 器 出线 断路 器 ,也 希 望跳 开 母 线 处 断 路 器 ,这时数字式分相 电流差动保护的远方
行检 测 。 返 修 工 具 :8 0可 方 便 地 对 少 量 的 有 5 故 障 的 产 品 进 行返 修 。
5.2. 1 联 调 试 验
该生产线的主导思想优先解决贴片焊 接 工艺 ,因 为贴片 焊பைடு நூலகம் 采用手 工焊 接效 率很 低 ,精 度也较 低 ,无法 保产 品的产 量 和质量 。这样 的配置 也是 许 多工厂 目 前正 在 采用 的方 案 。
由于 线 路 较 短 ,在 主变 故障 时 ,为 避
控 制字整定 为 “ ” l ,采用 P M 复用通道 C 时 “ 专用光纤 ”控制字整定为 … ’ “ 0 , 主 机方式”控 制字一侧置 “ ” l ,另一侧置必
需 …’ 0。
可选 用 显 微 镜 或视 频 显微 镜 ) ,放 大 倍 率可达 5 ,可清楚地对 电路板的焊接进 倍
来。若本侧收信号时本例采样值 序号 已增 加到 N+ n 2 。序号往返需要 2 倍信号传输时 间,则本侧序号为N+ 采样值必须当时收 n 3 线路分相 电 . 流差动保护需要解决的 到的对侧采样 值是 同一时刻的采样值 。 采样值的同步是否 正确 ,在线路带负 问题 荷时检查差动电流便可 确定 。 3 采 样值的同步问题 .1 3.2差动继 电器的动 作判据 数字式差动纵联保护在计算差动电流 利用制动 I e = 【 1 2 2 r s I 一I )/ 的采样值 时 ,必 须用两 侧电流在 同一时 采用微机保护三折线特性 比率差动继 刻的采样值进行计算。假设 M 侧在收到 N 电器 侧信息后经过 TM 时 间开 始下 一次采样 . 1. 引 言 AB I * 0. I d 5n 高 压线路分 相 电流差动 保护 .其保 N侧在收到 M 删信息后经过 时 间开始 当I s .5 r <]2 e 下一 次 采 取 。 因为 两 侧的 采 样周 期 相 护方式原理简单可靠.比较线路 两侧的电 BD I 0. n 4I 流量,其不受负荷电流影响,不反应系统 同 .信息传输 的时 间也相 同。如果 两恻 当 12I<I .M .5 1 r I e 0 M= N,设 N侧采样时 刻比 震荡 + 有绝对的选择性 , 天然的选相能力, 必须同步则 T T DE d 2Ie 一2 n B=1. I * r s Bi 6 t N— TM= 2 不受串补电容器的影响,能快速切除垒线 M 侧采样时刻早A ,所以 T 当 I s2 r >  ̄ e ,只要将 T N值发送到 M 侧或 TM值 故障 ,灵敏度高 ,对于线路分相纵差保护 A t 在单相高阻接地时 , 电流可能小于 接地 后,对采 装置而言 ,要解决两个问题,可为现场使 发送到 N恻 ,接收端计算出△ t 负荷 电流 样时 刻进行调整达 到同步 采样。 用提供极大的方便 。 不 灵敏 ,这时 增设零 序差 动继 电器 ,过 采样同步 后 ,在 向对 侧发 出信息时 3 : .k uO 0 5 A整定 . 满足灵敏度要求 。 应附带传送 本侧采 样值的 序号 ,对 侧在 2.纵联 电流差动保护 向本恻发信息时应将序号 N及时地转发回 随着计 算机 技术 、光纤 通信技 术的

微机型主变差动保护定值的整定计算及调试中注意的问题

微机型主变差动保护定值的整定计算及调试中注意的问题

相位 校 正相 量 图
定计算及调试 中应 注意的问题
3 卷 0
倍, 因此差动保护计算变压器补偿侧额定二次电 流时必须乘以接线系数 。
32 调试 中应 注意 的 问题 .
由于不同厂家的主变差动保护在转角方式和
幅值修正上存在差异 , 以在差动保护定值整定 所

如图 1 所示 。


第二种移相方法 , 采用低压侧向高压侧进行移 相, 低压侧按 L 一 、 一 、 一 3 : 个公式进
行移相。移相后 一 、 6一 、 c一 的相位 , , 2 2
与高压侧 、 、2 , 电流的相位一致 , c 如图 2 所示。
证外部故障时差动保护不误动 , 在相位校正 的基 础上有必要进行幅值 的校正 , 也就是 电流平衡 系
L : J ;
数的计算。具体计算如下 : 1 变压器各侧一次额定电流的计算公式为: )
瓦N S
式 中: . 为变压器额定容量 ; 1 s I 为变压器一次侧 N 额定电流 ; N 为变压器计算侧的额定线 电压 。 U. 2 计算变 压器各侧电流互感器二 次额定电 ) 流 的公 式 为 :
中图分类号 :T 1 . ;M7 1 M4 1 3 T 7 文献标识码 :B 文章编 号 :10 0 6—89 (0 1 0 0 2 0 18 2 1 )3— 0 4— 3
Fi e l e S ti g Ca c l to bu gng Pr b e s o x d Va u e tn lu a i n De g i o lm f M ir c m pu e p a n Tr n f r e fe e ta o e to co o t r Ty e M i a so m r Di r n ilPr t ci n

浅议主变差动保护误动的成因及解决办法

浅议主变差动保护误动的成因及解决办法

浅议主变差动保护误动的成因及解决办法摘要:介绍了主变差动保护原理,从新建变电站、运行中变电站、改造变电站三个方面进行说明分析了主变差动保护误动的成因,并提出了相应的解决办法。

关键词:差动保护主变压器成因对策由于各种类型的差动继电器结构简单、动作可靠,所以广泛地应用在变压器差动保护上,但由于某些原因将会导致差动保护在外部故障时误动,在内部故障时拒动或灵敏度降低,给电力系统安全运行造成威胁。

分析主变差动保护误动成因,探讨解决措施,是保障电力系统安全运行的有力措施。

1.主变差动保护原理简介主变差动保护一般包括:差动速断保护、比率差动保护、二次谐波制动的比率差动保护,不管哪种保护功能的差动保护,其差动电流都是通过主变各侧电流的矢量和得到。

1.1比率差动的原理及动作特性(见图1)。

比率差动动作特性方程:式中:Iqd为差动电流起动定值;Id为差动电流动作值,I1、I2的矢量和;Izd为制动电流、K为比率制动系数;Ie为变压器的额定电流。

即:当IzdIe时,比率差动有较大的制动作用。

1.2差动速断的作用差动速断是在较严重的区内故障情况下,快速跳开变压器各侧断路器,切除故障点。

2.主变差动保护误动作原因分析下面按新建变电站、运行中变电站、改造变电站三个方面进行说明,这种分类方法并不是绝对相互区别,只是为了便于同行在分析问题时优先考虑现实问题。

2.1新建变电站主变差动误动作原因分析新建变电站的主变差动保护误动在主变差动保护误动中占了较大的比例,但这种情况的误动作绝大多数在主变投运带负荷试运行的72小时就会被发现。

根据现场经验大概可以总结为以下几个方面。

2.1.1定值的不合理造成主变差动保护误动作,具体包括以下几个方面。

(1)定值选择不正确造成误动作差动速断是取变压器的励磁涌流和最大运行方式下穿越性故障引起的不平衡电流两者中的较大者。

定值计算部门往往根据运行经验将差动速断定值取为5~6Ie。

这样,就会造成主变在空载合闸时出现误跳闸。

变压器差动保护原理及其调试方法

变压器差动保护原理及其调试方法

变压器运行正常。随着 电力市场的发展和农网改造 ,110kV侧 的负 次 。当变压器 以此通过空载调试 、半负荷调试和满负荷调试之后 ,说
荷增加较多。一段时间以来 ,主变差动保护时有误动 ,在其动作后对 明变压器的各项工作都符合相关 的产品标准,即产品检验合格 ,在
保 护 装 置进 行 了检 验 ,均 满 足 比例 制 动 特性 要 求 ,装 置 正 常之 后 ,在 此 基 础上 可 以办 理 相关 的审 批 文件 ,最 后 投 入 到输 配 电线路 的使 用
2_2变 压器 差 动 保护 运 行管 理 要求
的调 试 运 行 过 程 中 ,为 了 保 护 变压 器 设 备 的 安 全 ,必 须 在 调 试 线 路
第一 ,为了保证变压器在运行过程 中不受到其他 因素的干扰 , 中加设外部保护装置 ,通常情况下装置要安装在 电源 一侧 ,保证在
要求在启动差动保护的同时要停止其他形式的保 护措施 ,例如气体 出现调试故障时可用立刻切断 电源 ,防止 因为线路故 障损坏变 压
某 厂 变压 器 为 三卷 变 压 器 ,极 限 组别 Y 0/Y/d一11,为 大 电 流接 后 从外 部 加设 满 负 荷 电压 ,并 在 此 过程 中检 查 变压 器 的 油位 升降 变
地系统。其中中压侧 由于长期负荷低 ,在投运时未做带负荷六角 图, 化 、温度差异 、是否存在渗油问题等 。测电气设备 ,它能迅速而有选择地 进行 半 负荷 空 载 调试 。在进 行 调 试 时 ,应首 先 让 变 压器 处 于 空 载状
切除保护范围内的故障 ,从 而保证了输配电线路的安全 。但是在实 态 ,且空载运行 时间不能低于 20小时 ,如果在该段空载运行时间内
器线路烧毁 。第三种是变压器系统线路接地 ,导致电流增大 ,严重情 3-3变 压 器满 负 荷调 试 方法

主变送电时线路光纤差动保护动作的分析

主变送电时线路光纤差动保护动作的分析摘要:变压器空载投运时会产生励磁涌流,励磁涌流存在很大的非周期分量,可能会导致主变差动保护、线路光纤差动保护误动作,本文分析了励磁涌流出现时线路光差保护误动的案例,希望对类似的事件能有所借鉴。

关键词:励磁涌流,线路光纤差动保护1、引言励磁涌流是由于变压器空载投运时,铁芯中磁通不能突变,出现非周期分量磁通,使铁芯饱和,励磁电流急剧增大而产生的。

变压器励磁涌流最大值,可以达到变压器额定电流的6-8倍,并且跟变压器的容量大小有关,变压器容量越小,励磁涌流倍数越大。

励磁涌流存在很大的非周期分量,并以一定时间系数衰减[1]。

励磁涌流可能会导致主变差动保护、线路保护误动作,本文结合案例分析了励磁涌流对线路光差保护的影响,希望对类似的事件能有所借鉴。

2、案例分析2.1 故障情况220kV佳桥站通过110kV桥北线供110kV北坝站,并通过110kV北金线转供110kV金山站。

110kV北坝站、金山站均为两台三圈变,北坝主变容量为2*31.5MVA,金山主变容量为2*40MVA,两站站内接线一致,均为全接线形式,每侧母线均为单母分段形式。

110kV桥北线、北金线均配置并投入了光纤差动保护。

一次接线示意图如下:图1 系统一次接线示意图2016年11月13日按照检修计划对110kV北坝站10kVI母及1#主变总路开关进行检修,工作完毕14:11分合上北坝站Z101开关对1#主变送电,110kV桥北线光纤差动保护动作,差动电流1.55A,桥北线两侧开关跳闸,选相B相,110kV北坝、金山站失压。

调控中心立即通知运维人员对线路巡线,运维人员巡视线路后发现任何故障点,决定对110kV桥北线进行试送一次。

在拉开北坝、金山主变及线路开关后,16:00分对110kV桥北线试送电成功,16:14分对110kV金山线送电成功。

由于金山站部分负荷急需用电,16:16分对金山站1#主变送电,在1#主变C101开关合闸后,110kV桥北线光差保护动作再次跳闸,差动电流0.88A,选相A相。

差动保护使用手册_090723


锁 载 ) 零序过 流保护功能等。如果发生故障,装置将进行故障录波,同时通过跳闸继电器、通信口、信号继电 器和信号灯等执行其保护功能。 1.2 装置电流的归算 7UT61 差动保护的动作基于被保护对象的二次额定电流。正常情况下,变压器各侧负荷电 流均为相同百分比的值,在额定负荷下的高低压侧电流都为“1”即 100%,这样考虑起来就变 得比较方便了,忽视了矢量的匹配和CT变比等繁杂计算的影响,这也是电力系统分析中常用的 一种叫做“标幺值”的计算方法。即: I*=I/IN (1) 式中: I为负荷电流 IN 为额定电流 根据额定容量、额定电压以及CT变比,继电器自动进行各侧电流的折算,各侧额定 的一 次电流如下: IN=SN/ 3 UN (2) 式中:IN 为变压器各侧额定一次电流 SN 为变压器额定容量 UN 为变压器各侧的额定电压 则变压器的二次额定电流为:
通常,
5/5
性很高。
南瑞集团南京中德保护控制系统有限公司
NARI-NSPS
把这条曲线叫做附加稳定特性曲线。曲线V发生作用的开放时间,即闭锁差动保护的时间,不能 太长,也不能太短,既要保证瞬态过程的衰减至消失,也要保证区外故障时发生区内故障的情况 可靠及时的动作,通常整定为几个周波时间(在地址 1257A 中可设置) 。这也是西门子差动保护 的一个重要特点,即附加的稳定特性曲线。 1.5 谐波制动特性说明 为了保证变压器空载送电的情况下不至于误动, 本装置采用了二次谐波制动, 当二次谐波 分量大于整定值时,表明此时为空载送电,因而即使此时变压器产生很大的励磁涌流,差动也能 产生闭锁功能, 保证装置在此时不会误动。 另外, 本装置二次谐波制动分为相制动和相间制动 (也 叫交叉闭锁功能) 。而我们国内通常均采用交叉闭锁功能,即只要其中一相的电流的二次谐波值 达到整定值时,就闭锁三相的差动保护,因而我们要开放二次谐波交叉闭锁功能。至于交叉闭锁, 还存在一个闭锁的时间问题,这里闭锁时间既不要太长,也不要太短,太长的情况下装置空载合 闸于故障上就不会立即动作,存在一定的延时,太短,有可能各相二次谐波及基波衰减不同的情 况下,会造成误动,这种情况在实际应用均已碰到,望注意!通常设定为3-5周波。 为了防止变压器过励磁而引起差动保护误动, 通常在220kV以上电压等级的变压器中 设立5次谐波制动,5次谐波的工作原理与要点跟上面所述的二次谐波相类似 ,这里就不再加 以重复。 注意:无锡地区二次谐波闭锁一般固定为 15%,10 个周波,调试投运前要和用户确认并按 此实施。 1.6 变压器 Y 侧的差动矩阵方程 对于Yn,d或d,Yn接线的变压器,如Y侧中性点接地则Y侧区外接地故障时,Y 侧差动电流互感器将感受到零序电流,而d侧差动电流互感器不会感受到零序电流。由零序电流 形成的差动电流可能使保护装置误动, 常规继电器组成的差动保护中, 变压器Y侧的电流互感器 是采用三角形接线的,因而零序电流不会反应到差动电流中去。对于 7UT61 型微机保护而言,各 侧差动电流互感器均以Y形接入,那么零序电流的影响如何消除?7UT61 型微机保护的零序电流 处理是在保护内部自动计算完成的, 并且利用了一个相量矩阵将零序电流和相量平衡结合在一起 同时完成,该保护中零序电流处理有三种对应于不同矩阵公式的方法(注:对应变压器不同钟点 接线的相量矩阵也是不同的) 。 (1)不消除(WITHOUT) ,即对零序电流不做处理,此适用于差动保护范围内无变压器中性 点接地或无其他人为中性点接地情况(注:一般是指不接地系统、消弧线圈系统、接地系统中的 变压器d侧、接地系统中本身中性点不接地的变压器Y侧等情况) ,其计算公式为:

主变差动拐点

关于主变差动中拐点的几点要领1、要记住以下几个公式,并记住这几个公式的用法含义。

I op = | I 1 + I 2 | (1)I res = |I 1 - I 2| / 2 (2)IA=(I ∙A-I ∙B) K h/3 (3)Ia=I ∙aK l (4)其中公式(1)、公式(2)就是所谓的动作电流、制动电流的公式。

(3)是Y 型接线时的电流变换公式,(4)是△型接线时电流 公式, 其中K h 、K l 分别是其中的平衡系数,I ∙为外部加进来的电流,I 为保护装置进过变换后的电流,也就是保护装置上面浏览到的电流。

以两圈变为例,I 1、I 2就分别是保护装置上面显示的高低压测电流,作A 相差动时就可以用IA 、Ia 来代替。

2、计算要领在实际调试时,保护定值(有些是计算定值)一定,就为我们确定了一组I op 、I res ,即最小动作电流与最小制动电流。

把这一组值代入公式就可以解出一组IA 、Ia 来。

需要注意的是,为了计算的方便,我们在加电流是电流的方向只加0度或者180度,所以解出来的电流只可能带这两种方向。

通过上面的步骤再进一步求解,就可以得到I ∙A 、I ∙C 、I ∙a ,其中I ∙A 、I ∙a 就是高低压侧要加入的A 相电流了。

这一步还没有结束,因为在高压侧加入A 相电流时,A 、C 相都会产生出计算电流来,而且大小相同方向相反。

因为我们在作A 相差动,所以为了避免不必要的干扰,就应该把C 相电流抵消掉。

这是我们再把I ∙C 代入公式(与公式(1)类似)求得IC ,让公式(3)、公式(4)相等,求解得到I ∙c (低压侧)。

到这一步所有要加的电流都得到了,即高压侧A 相电流和低压侧a 、c 相电流。

3、如何验证一般情况下,上述步骤完成后就可以算是验证拐点完成了,但是有些特殊情况下还需要进一步验证。

上面的方法严格来说只能算是验证计算拐点处保护是否动作,但不能说明这一点就是拐点。

主变送电差动保护动作分析

主变送电差动保护动作分析摘要:电力变压器是电力系统中最关键的设备之一,它承担着电压变换,电能分配和传输,并提供电力服务。

因此,变压器的正常运行是对电力系统安全、可靠、优质、经济运行的重要保证,必须最大限度地防止和减少变压器故障和事故的发生。

但由于变压器长期运行,故障和事故总不可能完全避免,且引发故障和事故又出于众多方面的原因。

如外力的破坏和影响,不可抗拒的自然灾害,安装、检修、维护中存在的问题和制造过程中遗留的设备缺陷等事故隐患,特别是电力变压器长期运行后造成的绝缘老化、材质劣化及预期寿命的影响,已成为发生故障的主要因素。

此外,部分工作人员业务素质不高、技术水平不够或违章作业等,都会造成事故或导致事故的扩大,从而危及电力系统的安全运行。

关键词:主变;差动保护;励磁涌流跳闸某电站于机组大修后复投主变并先进行冲击合闸试验,运行人员用500kV侧5011(0ABQ11)开关对1BAT10送电时,5011开关跳闸。

在合闸送电瞬间,监视人员发现主变A、B两相油箱外壳有感应放电现象,位置大约在高压出线升高座下部与油箱顶部之间,电弧长度约500mm。

经检查1CHA01柜第一套F610主变差动保护动作掉牌,1CHA02柜第二套F611主变差动保护动作;5011开关断路器保护REB551仅失灵重跳(来自发变组保护)和负序启动,本身保护没有动作。

经判断开关跳闸系主变差动保护动作引起。

事后,运行人员进行检查,结果如下:经检查瓦斯继电器轻、重瓦斯均未动作,瓦斯继电器内无气体,油透明无浑浊,结果无异常;变压器本体外观检查,结果无异常;经油样色谱分析,油中未检测出C2H2和其他烃类气体含水量及其他组分没超标,与送电前检测结果无差别,结果无异常;主变送电开关5011外观检查,结果无异常;1BAT10高压侧至500kV GIS的GIB外观检查,结果无异常;1BAT10差动保护继电器F610、F611较验、检查,结果继电器无异常、保护定值正确;对主变高压侧电流和500kV开关站线路电压故障录波分析,最大峰值电流为7500A,波形中除励磁涌流波形外,未见故障电流波形。

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