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* 6.4 变压器差动保护 6.4 变压器差动保护 1、变压器纵差保护的基本原理 纵差保护用来反映变压器的绕组、引出线及出线套管上的各种短路故障,作为大中型变压器的主保护。 纵联差动保护是按比较被保护的变压器两侧电流的大小和相位在故障前后的变化而实现的。 6.4 变压器差动保护 正常运行时: 结论:正常运行时,由于 型号、特性不同将产生不 平衡电流。 6.4 变压器差动保护 外部短路: 结论:外部短路时,流入差 动继电器的电流为最大不平 衡电流。 6.4 变压器差动保护 内部短路: 双侧电源: 结论:内部短路时,无 论是单电源,还是双电 源,保护都能正确测量 到短路点短路电流。 6.4 变压器差动保护 2、变压器差动保护中的不平衡电流 (1)两侧电流互感器型号不同产生的不平衡电流 原因:变压器两侧的额定电压不同 两侧电流互感器的型号不同 饱和特性和励磁电流也不同 解决问题的方法: 整定计算时,引入同型系数。 6.4 变压器差动保护 (2)计算变比与标准变比不同产生的不平衡电流 原因:电流互感器选用的是标准化变比,电流互感器的计算变比与实际变比不同 。 措施:采用自耦变流器,引入平衡系数。 6.4 变压器差动保护 电压 额定电流(A) 电流互感器接线方式 电流互感器计算变比 电流互感器标准变比 差动臂电流(A) 不平衡电流(A) ( ) 6.4 变压器差动保护 6.4 变压器差动保护 (3)变压器带负荷调整分接头产生的不平衡电流 调整分接头实际上就是改变变压器的变比,其结果破坏了电流互感器二次电流的平衡关系,产生了新的不平衡电流。 措施:提高保护动作电流,即在整定计算时,引入调压系数。 调压系数:取调压范围的一半。 6.4 变压器差动保护 (4)变压器接线组别的影响 常用的 接线组别变压器,两侧相位存在 相位差 。 相位补偿方法:1)通过电流互感器二次接线进行相位补偿。 6.4 变压器差动保护 6.4 变压器差动保护 6.4 变压器差动保护 6.4 变压器差动保护 解决办法:通过选择电流互感器变比解决。 6.4 变压器差动保护 2)微机保护软件算法 6.4 变压器差动保护 3)提高变压器单相接地短路灵敏度措施 星形侧: 三角形侧: 6.4 变压器差动保护 内部短路零序电流相加,外部短路零序电流相减。 6.4 变压器差动保护 6.4 变压器差动保护 (5)变压器励磁涌流的影响及措施 定义:励磁涌流,就是变压器空载合闸时的暂态励磁电流。 6.4 变压器差动保护 励磁涌流波形的特点:1)含有很大成分的非周期分量,使曲线偏向时间轴的一侧; 2)含有大量的高次谐波,其中二次谐波所占比重最大; 3)涌流的波形削去负波之后将出现间断,图中α称为间断角。 6.4 变压器差动保护 措施:1)采用差动电流速断保护:利用励磁涌流随时间衰减的特点,躲过最大励磁涌流。 2)采用以二次谐波制动原理构成的纵联差动保护 > 其中: 是差动电流中的二次谐波电流; 是二次谐波制动系数; 是差动电流。 6.4 变压器差动保护 > 为差动电流采样值, 为每周采样点数。 满足判别式时,判为励磁涌流,闭锁纵差动保护;当判别不满足时,开放纵差动保护。 6.4 变压器差动保护 需注意问题:当系统带有长线路或用电缆连接变压器时,变压器内部短路故障差动电流中的二次谐波含量可能较大,将引起二次谐波制动的纵差动保护拒动或延时动作。 方案一:采用差动电流速断保护; 方案二:当电压低于70%额定电压时解除二次谐波制动; 方案三:采用制动电流与差动电流间比值小于某一值时解除二次谐波制动的措施。解除二次谐波制动的动作式为 < 6.4 变压器差动保护 二次谐波制动方式: 1)谐波比最大相制动方式,其判别式为 > 二次谐波制动系数。
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