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数字式变压器差动保护误动分析

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论文导读:保护装置为了使差动保护二次电流相位能够自动补偿,内部软件采用了Y/△变换电路,使得变压器各侧电流回路接入简单,即保护装置整定项内KMD。这样做的目的是使移相后的Y侧二次电流同d侧二次电流相位相反,起到相位校正的作用。

关键词:差动保护,电流回路接线方式,相位校正,幅值平衡,保护区外

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1引言

电力系统中,大型变压器的主保护通常采用差动保护。差动保护对保护区外故障不会动作,且不需要与保护区外相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合,在区内故障时,可以瞬时动作。目前,电力系统中大型变压器普遍采用数字式微机差动保护作为主保护。数字式微机保护整定简单,保护动作可靠,但是作为继电保护人员,在日常的技术管理工作中,要根据实际情况对数字式变压器保护进行合理整定,如果粗心大意,就可能造成差动保护误动或拒动。本文介绍河南某电厂变电站发生的一起变压器差动保护误动事故,充分说明了这一点。2事故过程及初步调查

2007年4月17日17时55分,某电厂220kV变电站与110KV联络变压器联#1主变差动保护动作,两侧开关跳闸。故障发生后,运行人员将联#1主变解除备用。继保人员在仔细检查联#1主变本体和差动保护范围内设备后未发现异常。调出联#1变差动保护故障采样报告,可以看出A相、B相差动继电器出口,故障电流分别为2.54A和2.46A,均超过差动保护整定电流1.35A。通过现场运行人员了解到,在联#1变差动保护动作跳闸的同时,110kV系统有一台整流变压器也因保护动作而跳闸。查110kV系统中整流变压器保护故障报告,发现该变压器差动保护、瓦斯保护及压力释放均动作,后检查变压器内部存在故障,其跳闸时间与联#1主变差动保护动作时间完全一致,故障相别也为A相,该线路二次故障电流折算到110kV侧故障电流值与联#1主变差动保护故障电流非常接近。论文大全。根据现场检查情况和对故障采样报告的数值分析,考虑到联#1主变是2006年3月才投运的新变压器,初步判断联#1主变差动保护是在区外故障时误动作,变压器本身没有问题。

3数字式变压器差动保护电流相位校正和幅值平衡补偿原理

联#1变采用的是北京四方CSC-326B型数字式变压器差动保护。变压器高中压侧为Y/Y接线,低压侧10KV采用△。高中侧电流互感器二次均采用星形接线(低压侧10KV没有使用),二次电流直接接入保护装置,各侧电流互感器极性都以指向变压器为同极性端,

保护装置为了使差动保护二次电流相位能够自动补偿,内部软件采用了Y/△变换电路,使得变压器各侧电流回路接入简单,即保护装置整定项内KMD。另外,保护装置还设有变压器接线方式整定CLK,能够适用于各类接线的变压器。详细的KMD含义详见下表。

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位号

置1含义

置1含义

B15-B4

备用

备用

B3

备用

备用

B2

软件不做TA接线三角转换

软件不做TA接线三角转换

B1

低压绕组三角接线

低压绕组星接线

B0

中压绕组三角接线

中压绕组星接线

ザ杂诹#1变,因为低压侧10KV没有用,TA二次侧没有引入保护装置,高压侧220KV采用Y接线,中压侧110KV也采用Y接线,TA二次侧全部是Y接线引入保护装置。所以按照上表KMD应采用:“0000”,变压器接线钟点为:12点。现场检查保护定值项KMD实际取得也是“0000”,CLK为:12。

4差动保护误动原因分析

经了解,在故障发生时,110KV系统一台110KV整流变压器检修后投运,在投运过程中,整流变内部故障,引起整流变压器瓦斯保护、速断保护和压力释放动作跳闸,随后联#1变跳闸。由保护动作情况和保护装置采样数据,我们分析,联#1变差动保护动作的原因为:在110KV整流变合闸时,A相出现瞬间接地,虽然短路点在联#1变差动保护动作区之外,但由于110KV整流变中性点地刀在合位,而联#1变高、中压侧地刀也在合位,零序电流分别流过联#1变中压侧中性点和110KV整流变中性点形成环流。论文大全。由于联#1主变保护定值项KMD整定为:0000,也就是说联#1变高中压侧互感器二次接线均为星形接线,变压器保护装置采集到中压侧保护区之外的零序电流,从而造成高压侧和中压侧变流变化差较大,引起差动保护动作。

电力系统中变压器的接线以Y,d11最多,Y侧中性点通常为直接接地或经间隙放电接地,在Y侧发生外部单相接地或线路遭受雷击的情况下,如果不能很好的消除零序电流的影响差动保护有可能会误动。很显然,对于联#1变此次保护动作情况来看,在Y侧发生外部单相接地故障时,Y侧有零序电流流过,而d侧没有零序电流流通,变压器两侧出现差流,导致保护误动。

目前消除零序电流影响的措施通常有两种:

1)进行Y/d相位校正时,由Y侧向d侧校正,

iYa=(iYa-iYb)/

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