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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3.电流互感器变比标准化引起的不平衡电流 可将差动继电器的平衡线圈接入互感器二次电流较小的一侧,以平衡差电流产生的磁势 4.两侧TA型号不同产生的不平衡电流 纵差动保护整定时 应按相对误差为10%来计算其不平衡电流 5.变压器带负荷调整分接头产生的不平衡电流 分接头的改变实际上就改变了变压器的变比 在纵差动保护的整定时予以考虑 三、变压器的纵差动保护 综上所述,变压器外部短路时差动回路中流过的最大不平衡电流Idspmax为 10% 为电流互感器的相对误差 ΔU 为变压器带负荷调压引起的相对误差 Δf 为电流互感器变比或平衡线圈匝数标准化后 所引起的相对误差 为外部最大短路电流归算到二次侧的数值 四、变压器纵差动保护的整定计算 三个整定原则 1.躲TA二次回路断线 2.躲外部短路时差动继电器流过的最大不平衡电流 3.躲励磁涌流 四、变压器纵差动保护的整定计算 灵敏度效验 还应在现场通过空载合闸试验来检验其可靠性 保护范围内部短路时, 流过继电器的最小短路电流 可采用单侧电源供电时的最小两相短路电流 本章小结 电流保护接线 返回 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (三)中性点直接接地电网的零序电流保护 1.瞬时零序电流速断保护 整定原则:三条 (三)中性点直接接地电网的零序电流保护 2.限时零序电流速断保护 整定原则:与下一条线路的零序 I 段相配合 1.1~1.2 分支系数 Ks≥1.3~1.5 (三)中性点直接接地电网的零序电流保护 3.零序过电流保护 整定原则:①躲相邻线路出口处发生三相短路时,流过保护的最大不平衡电流 ②与下一条线段的III段配合 (三)中性点直接接地电网的零序电流保护 3.零序过电流保护 时限设定: 阶梯原则 同一线路上, 零序III段动作时限 小于 相间III段的动作时限 (三)中性点直接接地电网的零序电流保护 对零序电流保护的评价 ① 灵敏度高,保护范围稳定 ② 动作时限短 (四)中性点不接地电网单相接地故障的特点及接地保护 1.特点 四)中性点不接地电网单相接地故障的特点及接地保护 1.特点 故障相对地 电容电流 故障点零序电压 升高 倍 流向故障点的电流,即为零序电容电流 A相接地后,非故障相对地电压升高 倍,对地电流也升高 倍 非故障线路l1 发电机端 故障线路 有效值 方向 母线 线路 结论 (1)发生单相接地时,全系统均会出现 (2) 非故障元件上 为其本身的对地电容电流 容性无功方向 母线流向线路 (3)故障线路上的 等于全系统非故障元件对地电容电流的总和, 容性无功方向 线路流向母线 2.中性点不接地电网单相接地保护 (1)绝缘监视装置 正常运行无 ,单相接地全系统均出现 (3)零序功率方向保护 灵敏度较高 (2) 零序电流保护 动作电流:躲过单相接地时流过保护所在线路本身的电容电流 延时动作 瞬时动作 第十三章 电力系统继电保护 13.1 继电保护的基本原理 13.2 输电线路的继电保护 13.3 电力变压器的继电保护 13.3电力变压器的继电保护 一、变压器的常见故障和不正常工作状态 二、纵差动保护的基本原理 三、变压器的纵差动保护 四、变压器纵差动保护的整定计算 一、变压器的常见故障和不正常工作状态 1.内部故障 绕组的相间短路: 纵差动保护 绕组的接地短路: 零序电流保护 绕组的匝间短路: 瓦斯保护 不正常工作状态 外部短路引起的过电流: 过电流保护 对称过负荷: 装一相过电流保护 励磁电流升高: 过励磁保护 轻瓦斯 重瓦斯 二、纵差动保护的基本原理 纵差动保护: 1.忽略互感器励磁电流 (1) 正常运行及外部故障 比较被保护元件各端 电流的幅值和相位构成 (2)内部故障 不动作 动作 跳闸 二、纵差动保护的基本原理 2.考虑互感器励磁电流 Im TA二次电流为 不平衡电流 反映了两侧电流互感器
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