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变压器比较
一、RCS-978E主变保护
1.1、各侧相位补偿
RCS-978E为△向Y侧移相,Y侧的就必须考虑零序电流,
Y侧 △侧
为了消除零序电流,高对中进行比率制动时:对可采用A进B出,B进C出,C进A出的方式。高对低进进比率制动时:可采用加三相对称电流的方式。高压侧电流超前低压侧电流150。
1.2、比率差动保护的动作判据如下:
在进行比率制动时,首先计算出各侧的额定电流。
1.3、平衡系数
项目名称 各侧参数 高压侧 中压侧 低压侧 一次电流 IH= IM= IL= 二次接线方式 Y Y △ 二次电流 Ih= Im= Il= 平衡系数 K1= Kb K2= K3= 注:低压分支额定电流用的为100%容量计算,平衡系数计算
举例说明
项目 高压侧 中压侧 低压侧 变压器容量 180MVA 电压等级 220KV 110KV 10.5 各侧CT变比 1200/1 1250/1 3000/1 一次电流 472A 944A 9897A
描述 实际值 描述 实际值 备注 高压侧额定电流 0.393 高压侧平衡系数 2.95 kb 中压侧额定电流 0.755 中压侧平衡系数 1.535 I2n-min/I2n*kb 低压1分支额定电流 3.299 低压1分支平衡系数 0.351 I2n-min/I2n*kb 低压2分支额定电流 3.299 低压2分支平衡系数 0.351 I2n-min/I2n*kb 1.4差流与制动电流计算
高中两侧必须A进B已消除零序电流,如高中侧加单相要减1/3的电流。
高对中 高对低 I1=1A I2=1A I1=1A I2=1A 2.54Ie 1.32Ie 2.54Ie 0.303Ie Ires 1.93Ie 1.421 Icd 1.23Ie 2.237
1.5举例说明
如用上表的参数
I2nh=0.393A,I2nm=0.755A,I2nL=3.299A,
高压侧加电流 中压侧加电流 结论 I1=1.05∠0 I2=1.00∠180 A进B出 A进B出 AB相差动动作 B进C出 B进C出 BC相差动动作 C进A出 C进A出 AC相差动动作 高压侧加1.05∠0,中压侧加1.5∠180,降中压侧电流到1.01A时保护可靠动作 注意:用单相加电流时,Y型侧要考虑零序电流的影响,高中两侧必须A进B已消除零序电流。
高对低时,低压侧电流在进行相位补偿时除,在代入计算结果时要乘
即
高压侧加电流 低压侧加电流 结论 I1=1.05∠0 I2=7.57∠180 A进B出 AN AB相差动动作 B进C出 BN BC相差动动作 C进A出 CN AC相差动动作 高压侧加1.05∠0,低压侧加8∠180,降中压侧电流到7.58A时保护可靠动作 1.6复合电压闭锁方向过流
方向元件:
方向元件采用正序电压,并带有记忆,近处三相短路时方向元件无死区。接线方式为零度接线方式。接入装置的TA极性如前面保护配置图所示,正极性端应在母线侧。装置后备保护分别设有控制字‘过流方向指向’来控制过流保护各段的方向指向。当‘过流方向指向’控制字为‘1’时,表示方向指向变压器,灵敏角为45°;当‘过流方向指向’控制字为‘0’时,方向指向系统,灵敏角为225°。方向元件的动作特性如图6.11.1所示,阴影区为动作区。同时装置分别设有控制字‘过流经方向闭锁’来控制过流保护各段是否经方向闭锁。当‘过流经方向闭锁’控制字为‘1’时,表示本段过流保护经过方向闭锁。
a) 方向指向变压器 b) 方向指向系统
零序方向过流保护
方向元件所采用的零序电流:
若‘零序方向判别用自产零序电流’控制字为‘1’,方向元件所采用的零序电流是自产零序电流;
若‘零序方向判别用自产零序电流’控制字为‘0’,方向元件所采用的零序电流为外接零序电流。
方向元件:
当‘零序方向指向’控制字为‘1’时,方向指向变压器,方向灵敏角为255°;
当‘零序方向指向’控制字为‘0’时,表示方向指向系统,方向灵敏角为75°。
同时装置分别设有‘零序过流经方向闭锁’控制字来控制零序过流各段是否经方向闭锁。当‘零序过流经方向闭锁’控制字为‘1’时,本段零序过流保护经过方向闭锁。
a) 方向指向系统 b) 方向指向变压器
二、CSC-326D主变保护
2.1 各侧电流相位补偿
变压器各侧TA二次电流相位由软件自校正,采用在Y侧进行校正相位。例如对于Y0
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