电力系统继电保护教学课件ppt作者杨正理第9章电力变压器保护课件.ppt

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9.4 变压器差动保护 解决办法:通过选择电流互感器变比解决。 9.4 变压器差动保护 2)微机保护软件算法 9.4 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: 9.4 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。 9.4 变压器差动保护 * 第9章 电力变压器保护 9.1 变压器故障及保护 9.1 电力变压器的故障类型及其保护 变压器的内部故障可分为油箱内故障和油箱外故障两类。 内部:绕组的相间短路、匝间短路、接地短路,以及铁芯烧毁等。 外部故障:套管和引出线上发生的相间短路和接地短路。 9.1 变压器故障及保护 不正常的运行状态:外部相间短路、接地短路引起的相间过电流和零序过电流,负荷超过其额定容量引起的过负荷、油箱漏油引起的油面降低,以及过电压、过励磁等。 (1)瓦斯保护 800KVA及以上和400KVA以上车间内油浸式变压器,应装设瓦斯保护。瓦斯保护可反应变压器油箱内部的短路及油面降低,重瓦斯保护动作于跳开变压器各电源侧断路器,轻瓦斯保护动作于发出信号。 9.1 变压器故障及保护 (2)纵差保护或电流速断保护 6300KVA及以上并列运行的变压器,10000KVA及以上单独运行的变压器,发电厂厂用工作变压器和工业企业中6300KVA及以上重要的变压器,应装设纵差保护。 10000KVA及以下的电力变压器,应装设电流速断保护。对于2000KVA以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不能满足要求时,也应装设纵差保护。 9.1 变压器故障及保护 纵差保护或电流速断保护:反应电力变压器绕组、套管及引出线发生的短路故障。 (3)相间短路的后备保护 作用:反应外部相间短路引起的变压器过电流,同时作为瓦斯保护和纵差保护的后备保护,其动作时限按阶梯形原则来整定。 (4)接地短路的零序保护 9.1 变压器故障及保护 作用:零序保护用于反应变压器高压侧(或中压侧),以及外部元件的接地短路。 变压器中性点直接接地运行,应装设零序电流保护;变压器中性点可能接地或不接地运行时,应装设零序电流、电压保护。 (5)过负荷保护 400KVA以上的变压器,当数台并列运行或单独运行并作为其他负荷的备用电源时,应装设过负荷保护。过负荷保护通常只装在一相,延时动作于发信号。 9.1 变压器故障及保护 (6)其他保护 高压侧电压为500KV及以上的变压器,因频率降低和电压升高而引起的变压器励磁电流升高,应装设变压器过励磁保护。对变压器温度和油箱内压力升高,以及冷却系统故障,应装设相应的保护装置。 9.2 电力变压器的瓦斯保护 1 、 瓦斯继电器的构成和动作原理 9.2 瓦斯保护 当变压器油箱内部发生故障时,短路电流产生的电弧使变压器油和其它绝缘材料分解,产生大量的可燃性气体,将其统称为瓦斯气体。 气体继电器安装: 9.2 瓦斯保护 气体继电器结构: 9.2 瓦斯保护 正常运行时,继电器及开口杯内都充满了油,开口杯因其自重抵消浮力后的力矩小于重锤自重抵消浮力后的力矩而处于上翘状态,固定在开口杯旁的磁铁4位于干簧触点15的上方,干簧触点可靠断开,轻瓦斯保护不动作; 9.2 瓦斯保护 挡板10在弹簧9的作用下处于正常位置,磁铁11远离干簧触点13,干簧触点可靠断开,重瓦斯保护也不动作。 当发生轻微故障时,产生的少量气体逐渐聚集在继电器顶盖下面,使继电器内油面缓慢下降,油面低于开口杯时,开口杯所受浮力减小,其自重加杯内油重抵消浮力后的力矩将大于重锤自重抵消浮力后的力矩,开口杯位置随油面的降低而下降,磁铁4逐渐靠近干簧触点15,接近到一定程度时触点闭合,发出轻瓦斯动作信号。 9.2 瓦斯保护 当变压器内部发生严重故障时,产生的大量气体形成从油箱内冲向油枕的强烈气流,带油的气体直接冲击着挡板10,克服了弹簧9的拉力使挡板偏转,磁铁11迅速靠近干簧触点13,触点闭合(即重瓦斯保护动作)起动保护出口继电器,使变压器各侧断路器跳闸。 9.2 瓦斯保护 9.2 瓦斯保护 2 、瓦斯保护的接线 9.2 瓦斯保护 9.3 电流速断保护 对于容量较小的变压器,当其过电流保护的动作时限大于0.5s时,可在电源侧装设电流速断保护。与瓦斯保护配合,反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 保护动作电流: (1)按大于变压器负荷侧母线短路时流过保护的最大短路电流 9.3 电流速断保护 9.3 电流速断保护 (2)躲过变压器空载投入时的励磁涌流 保护灵敏系数: 要求:大于等于2。 9.4 变压器差动保护 1、变压器纵差保护的基本原理 纵差保

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