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变压器保护第1讲研讨
* 第六章 电力变压器保护 第六章 电力变压器保护 6.1电力变压器的故障类型和不正常工作状态 (一)变压器内部故障 油箱内故障: 绕组相间、匝间短路、绕组接地(绕组和外壳短路)铁芯烧损。 油箱外故障: 套管和引出线上发生相间和接地故障。 本质上讲,油箱外的故障已经不是变压器本身的故障,但按照继电保护配置及保护区域的划分原则,上述区域的故障属于变压器保护的保护范围,所以归入变压器故障。 第六章 电力变压器保护 6.1电力变压器的故障类型和不正常工作状态 (二)变压器不正常运行方式 外部短路引起的过电流 外部接地引起的过电流和中性点过电压 过负荷、过励磁、油面降低,冷却系统故障 第六章 电力变压器保护 6.1电力变压器的故障类型和不正常工作状态 (三)变压器保护的分类和配置 分类 非电量保护:瓦斯保护 电量保护:(根据变压器容量及电压等级来配置) 保护配置 主保护:差动保护、电流速断保护、瓦斯保护 后备保护:过电流保护,零序过电流,零序过电压等。 6.2变压器纵差动保护 6.2.1变压器纵差动保护基本原理 假设变压器为理想变压器 (一)正常运行差动电流分析 二次差动回路电流为 二次选择合适的电流互感器变比 即 则有 6.2变压器纵差动保护 6.2.1变压器纵差动保护基本原理 假设变压器为理想变压器 (二)区内故障 其中,对于前面所选择的变比,后一项为零;前一项和故障点电流成正比 (三)保护判据 6.2变压器纵差动保护 6.2.2变压器纵差动保护的不平衡电流分析及措施 (一)变压器接线组别导致的相移引起的不平衡电流 产生原因: 电力变压器为了抑制三次谐波,改善波形,一般采用Y,d-11接线或Y,d-11 接线。导致高压侧和低压侧电流存在相位差。 若采用常规差动接线方式,则由于两侧电流存在相位差,正常运行时必然会出现差动不平衡电流。 6.2变压器纵差动保护 6.2.2变压器纵差动保护的不平衡电流分析及措施 (一)变压器接线组别导致的相移引起的不平衡电流 消除方法 模拟式:利用CT二次接线的变化对相位进行校正。 具体方法是Y侧CT接成三角形,三角形侧接成Y形。 此时,正常运行时的差动电流为 从而,两侧CT变比要满足 即 6.2变压器纵差动保护 6.2.2变压器纵差动保护的不平衡电流分析及措施 (一)变压器接线组别导致的相移引起的不平衡电流 消除方法 数字式:CT全部接成星形接线。在内部靠软件计算实现移相 移相 差电流计算 其中K为平衡系数,由关系式 可以推导出来 6.2变压器纵差动保护 6.2.2变压器纵差动保护的不平衡电流分析及措施 (二)CT计算变比和实际变比不一致引起的不平衡电流 产生原因: 要想消除两侧变比不一致引起的不平衡电流,则两侧变比必须满足 CT的生产制造是按标准化生产的,其变比为标准变比。不可能正好满足上述关系,一般是在满足容量要求前提下,配置变比最接近的CT 不平衡电流估计 6.2变压器纵差动保护 6.2.2变压器纵差动保护的不平衡电流分析及措施 (二)CT计算变比和实际变比不一致引起的不平衡电流 解决措施: 模拟方法 采用平衡绕组 (不可能完全消除) 数字方法:平衡计算 6.2变压器纵差动保护 6.2.2变压器纵差动保护的不平衡电流分析及措施 (三)变压器带负荷调整分接头产生的不平衡电流 产生原因: 要想消除两侧变比不一致引起的不平衡电流,则两侧变比必须满足 变压器带负荷调整分接头,其本质是调节变压器的变比 不平衡电流估计 6.2变压器纵差动保护 6.2.2变压器纵差动保护的不平衡电流分析及措施 (四)电流互感器传变误差引起的不平衡电流 产生原因: CT等值电路 暂态非周期分量的影响 6.2变压器纵差动保护 6.2.2变压器纵差动保护的不平衡电流分析及措施 (四)电流互感器传变误差引起的不平衡电流 产生原因: 不平衡电流大小的估计 解决措施: 抬高动作门槛 采用速饱和变流器 延时确认 6.2变压器纵差动保护 6.2.2变压器纵差动保护的不平衡电流分析及措施 (五)变压器励磁涌流产生的不平衡电流 产生原因: 变压器等值电路 励磁电流与变压器铁芯特性有关,正常运行时,变压器工作在其铁磁特性线性段,励磁阻抗很大,可近似认为励磁电流为0 空载合闸或故障后电压恢复时,由于剩磁的影响,可能时变压器进入饱和区,从而产生很大的励磁电流 6.2变压器纵差动保护 6.2.2变压器纵差动保护的不平衡电流分析及措施 (五)变压器励磁涌流产生的不平衡电流 解决措施: 差动原理是由基尔霍夫电流定律导出的,变压器本身不满足其前提,因此从原理上无法消除励磁涌流的影响 寻找判别涌流
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