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第三节电力变压器的纵联差动保护变压器纵差动保护与输电线路纵联差动保护的基本原理是相同的:基尔霍夫电流定律,都是比较被保护设备各侧电流的相位和数值大小。主要是用来反映变压器的绕组、引出线及套管上的各种短路故障,是变压器的主保护。一、纵联差动保护的基本原理图3-1双绕组变压器纵联差动保护原理接线图一、纵联差动保护的基本原理图3-2三绕组变压器纵联差动保护原理接线图以双绕组变压器为例,为了实现保护变压器内部、套管及引出线上的各种短路故障的目的,需要在变压器两侧装设电流互感器TA1和TA2,并按环流法连接。差动继电器KD由变压器两侧的电流互感器TA1、TA2提供电流信息,差动继电器对电流进行比较,如果两个电流存在不同则表示受保护区域内有故障存在。一、纵联差动保护的基本原理图3-3双绕组变压器正常运行或外部故障时电流分布一、纵联差动保护的基本原理1.变压器正常运行或者外部故障时差动电流分析二次差动回路电流为:一、纵联差动保护的基本原理1.变压器正常运行或者外部故障时差动电流分析差动电流:这个电流在变压器正常运行或外部故障时不一定为零。一、纵联差动保护的基本原理如何选择合适的电流互感器变比,使正常运行或变压器外部故障时差动电流为零?图3-4双绕组变压器区内故障时电流分布一、纵联差动保护的基本原理2.变压器内部故障时差动电流分析二次差动回路电流为两个电流之和:3.保护判据:一、纵联差动保护的基本原理图3-5三绕组变压器内部故障时电流分布2.变压器内部故障时差动电流分析纵差动保护基本原理总结:(1)只有选择两侧电流互感器的变比等于变压器变比,变压器正常运行和区外故障时,差动回路中电流才可能为零。(2)变压器内部故障时,差动回路中电流为两侧二次短路电流之和,值较大,保护动作,灵敏度很高。一、纵联差动保护的基本原理由于变压器的内部结构、运行方式、电量特征具有其特点,因此,变压器的实际难于做到,因此变压器在正常运行和外部故障时,差动回路中一定会出现不平衡出现。为保证保护范围外部短路时差动保护不动作,差动保护的动作电流应大于最大不平衡电流。因此不平衡电流的大小,将影响变压器纵差保护的灵敏度。二、纵差动保护的不平衡电流及相应措施引起变压器纵差保护不平衡电流的主要因素有:(1)变压器励磁涌流。(2)变压器两侧绕组接线方式不同;(3)变压器、电流互感器的计算变比与实际变比不同;(4)变压器带负荷调节分接头;(5)电流互感器传变误差的影响;(6)变压器励磁电流产生的不平衡电流;二、纵差动保护的不平衡电流及相应措施(1)励磁涌流对差动保护的影响由变压器的原理可知,变压器的励磁电流只流过变压器其中的一侧。因此通过TA反映到差动回路中不能被平衡。但在变压器正常工作情况下,励磁电流很小,反映到差动回路可以忽略不计。1.变压器的励磁涌流二、纵差动保护的不平衡电流及相应措施(1)励磁涌流对差动保护的影响但是当变压器空载合闸或外部故障切除后电压恢复过程中,由于变压器铁芯中的磁通急剧增大,使变压器铁芯瞬时饱和,出现数值很大的励磁电流(称为:励磁涌流)。励磁涌流可达变压器额定电流的6~8倍,如不采取措施,变压器纵差保护将会误动。二、纵差动保护的不平衡电流及相应措施1.变压器的励磁涌流(2)励磁涌流产生的原因稳态时,电压与磁通的关系:因此,铁芯中的磁通滞后于电压90°。如果在u(t)=0时,瞬时投入变压器,铁芯中将出现一个–Φm的磁铁。由于铁芯中磁通不能突变,所以必须产生一个+Φm的非周期分量,以抵消–Φm,使得铁芯中的总磁通Φ=0。1.变压器的励磁涌流二、纵差动保护的不平衡电流及相应措施(2)励磁涌流产生的原因如果考虑剩磁Φr,这样经过半个周期后铁芯中的磁通将达到幅值2Φm+Φr。因此:铁芯中的磁通达到最大值—变压器严重饱和—励磁阻抗降低—对应的励磁电流很大—类似于“涌动的潮流”,故简称“励磁涌流”。1.变压器的励磁涌流二、纵差动保护的不平衡电流及相应措施二、纵差动保护的不平衡电流及相应措施图3-6变压器空载投入时的电压和磁通波形图图3-7变压器空载投入时的电压和磁通波形图(a)变压器铁芯的磁化曲线(b)励磁涌流
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