变压器差动保护特性试验方法

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完整的变压器差动保护调试和验证方法

完整的变压器差动保护调试和验证方法

完整的变压器差动保护调试和验证方法变压器差动保护是一种常用的保护装置,用于保护变压器免受内部故障以及外部短路故障的影响。

为了确保差动保护能够可靠地工作,需要对其进行调试和验证。

下面将详细介绍完整的变压器差动保护调试和验证方法。

一、调试方法:1.检查保护装置的接线是否正确。

检查差动保护装置与变压器的CT (电流互感器)接线是否正确,确保保护装置能够准确测量输入和输出电流。

2.对CT进行检定。

使用专业的CT测试仪对CT进行检定,测量CT的变比、二次回路电阻等参数,确保CT工作正常。

3.调整差动保护装置的参数。

根据变压器的参数和保护装置的要求,设置合适的差动电流定值和时间延迟等参数。

4.模拟故障事件进行测试。

通过人工模拟变压器的内部短路故障或外部短路故障,观察差动保护装置的动作情况。

同时,还可以利用保护回路测试仪模拟故障事件,测试保护装置的灵敏度和可靠性。

二、验证方法:1.进行整套装置的一次性测试。

通过对整个差动保护装置进行一次性测试,包括保护装置的所有功能和功能组合的验证,确保差动保护装置能够正常工作。

2.进行稳态和动态特性测试。

测试差动保护装置的稳态特性,包括固定和变化的负荷电流等情况下的响应速度和误动作情况。

同时,还需要测试差动保护装置的动态特性,包括起动和闭锁时的动作时间和误动作情况。

3.进行电流差动特性测试。

通过让一定量的故障电流流过变压器的输入和输出侧CT,并观察差动保护装置的动作情况,验证其能够可靠地检测和保护变压器。

4.进行接地故障测试。

在变压器的输入或输出线路中引入接地故障,并观察差动保护装置的动作情况,以验证其对接地故障的保护能力。

5.进行保护可靠性测试。

通过长时间的持续运行和重复测试,验证差动保护装置的稳定性和可靠性。

同时,进行周期性的差动保护装置的校验和定期的维护,确保其长期可靠工作。

总结:变压器差动保护调试和验证方法包括接线检查、CT检定、参数调整、故障模拟测试等步骤,通过这些步骤可以确保差动保护装置能够可靠地保护变压器。

变压器差动保护试验方法

变压器差动保护试验方法

变压器差动保护试验方法第一,绕组电压比差动试验。

该试验是通过加载不同的变压器绕组,在不同测点进行电压测量,然后计算电压差值来验证绕组之间的电压比差动。

具体试验步骤如下:1.确定试验参数,包括试验电流、绕组的连接模式和相对位置等。

2.进行变压器空载试验,记录各测点的电压值。

3.按照试验参数设置电流,对绕组进行加载试验。

4.在各测点测量电压,计算电压差值。

5.比较计算得到的电压差值与设定的差动值,如差值在允许范围内,则差动保护正常。

第二,同侧相位关系试验。

该试验是通过对变压器同侧绕组的相位关系进行检查,以保证差动保护系统的相位一致。

具体试验步骤如下:1.确定试验参数,包括试验电流、绕组的连接模式和相对位置等。

2.进行变压器空载试验,记录各测点的相位关系。

3.按照试验参数设置电流,对绕组进行加载试验。

4.在各测点测量电压和相位,检查相位关系是否一致。

5.如相位关系一致,则差动保护正常。

第三,误差变换试验。

该试验是通过对差动保护变压器继电器进行误差变换试验,以验证差动保护系统的测量误差是否满足要求。

具体试验步骤如下:1.确定试验参数,包括试验电流、绕组的连接模式和相对位置以及变比等。

2.进行变压器空载试验,记录各测点的电压和相位值。

3.按照试验参数设置电流,对绕组进行加载试验。

4.在继电器的输出端口测量电流,计算误差。

5.比较计算得到的误差与设定的误差范围,如误差在合理范围内,则差动保护正常。

第四,保护性校验试验。

该试验是通过在差动保护系统感应线圈内引入额外的故障源,观察差动保护系统的动作情况,以确保差动保护装置对变压器故障进行准确快速的切除。

1.在差动保护系统的感应线圈内接入故障源。

2.设置故障源的类型和参数,例如短路故障。

3.观察差动保护系统的动作情况,包括动作时间、动作电流等。

4.比较观察结果与设定的保护动作要求,如满足要求,则差动保护正常。

总结起来,变压器差动保护试验方法主要包括绕组电压比差动试验、同侧相位关系试验、误差变换试验以及保护性校验试验等。

变压器差动保护试验方法

变压器差动保护试验方法

p r o t e c t i o n o f t h e t r a n s f o m e r r .T h e r e f o r e ,t h e d i f f e r e n t i a l p r o t e c t i o n me t h o d o f t h e t r a n s f o m e r r i s s t u d i e d .
Ke y wo r ds: T r a n s f o r me r ;Di f f e r e n t i a l ;Pr o t e c t i o n;Te s t
1 基 本 原 理
对于 双绕 组 Y / A 一1 1变 压器 保 护 , 变压 器 高 、 低
压侧 电流互感 器 Y接 线 , 保 护装 置 Y侧 补 偿 。差 动 与

I 2 e= I e /n
y 0 侧: , =( , 一, )
表 1 变压器参数计算
T a b. 1 Tr a n s f o r me r p a r a me t e r c a l c u l a t i o n
I B =( 、 I B —I C / , / 3
相 位方 法 :
制动 电流 的计 算公 式 如下 : 差流 I d=l I A +I a l, 制 动 电流 I r = O . 5 I I A —I a I , I A变 压器 Y侧二 次 额定 电
流, I a变压 器 △侧 二 次额 定 电流 。
2 调 试 方 法
公式 : I ・ e S e
取1 , 实 际应 在高 侧加 入 1 3 . 6 4 A( 高 侧 的额定 电流 )

3 . 6 4 A三相 电流 , 在低 压侧 加 入 1 1 . 5 3 A( 低压 侧 取0 . 5 , 实 际应在 高 侧 加 入 0 . 5¥3 . 6 4 A( 高 侧 的额

变压器差动保护校验方法

变压器差动保护校验方法

变压器差动保护校验方法变压器差动保护是变压器保护中常用的一种保护方式,它能够有效地检测变压器内部的故障,并及时采取措施,保护变压器的安全运行。

而差动保护的准确性和可靠性则需要通过校验方法进行验证。

变压器差动保护校验方法主要包括以下几个方面:一、校验差动保护系统的接线是否正确。

差动保护系统由变压器主绕组、变压器副绕组和差动保护装置组成,其接线的准确性对于保护系统的正常运行至关重要。

在校验中,需要检查差动保护装置与主、副绕组的连接是否正确,保证信号的准确传递。

二、校验差动保护装置的参数设置是否合理。

差动保护装置中包含了多个参数,如差动电流定值、时间定值等,这些参数的设置对于差动保护的灵敏度和可靠性有着重要影响。

在校验中,需要根据变压器的实际情况,结合差动保护装置的技术要求,合理设置差动保护装置的参数。

三、校验差动保护系统的测试功能是否正常。

差动保护装置通常具备自检功能和定期测试功能,通过这些功能可以检测差动保护系统是否正常工作。

在校验中,需要对差动保护装置进行自检,并定期进行测试,确保差动保护系统的测试功能正常。

四、校验差动保护系统的可靠性和稳定性。

差动保护系统的可靠性和稳定性是保证变压器正常运行的关键因素。

在校验中,需要进行一系列的实验和测试,如故障模拟测试、动作试验等,以验证差动保护系统的可靠性和稳定性。

通过以上校验方法,可以有效地验证变压器差动保护的准确性和可靠性。

在实际应用中,校验工作应该与差动保护装置的选型、安装和调试配合进行,确保差动保护系统的正常运行。

变压器差动保护校验方法是保证差动保护系统正常运行的重要环节。

通过正确的接线、合理的参数设置、正常的测试功能以及可靠的可靠性和稳定性测试,可以保证差动保护系统的准确性和可靠性。

在实际应用中,需要严格按照校验方法进行操作,并不断总结和改进,提高差动保护系统的性能和可靠性,以确保变压器的安全运行。

差动保护试验方法

差动保护试验方法

HSA-512变压器差动保护试验方法
1.YD-11接线:
● 差动定值都是高压侧额定电流的倍数关系。

● 高压侧额定电流,低压侧额定电流设为1A ,差动电流启动定值0.5倍,比例系数设为0.5
● 不投Y-三角变换时: Id=l I h I +, Ir=2/l I h I -
分相做试验,高低压侧电流相同,相位差180度,那么Id 为0,Ir 为两个电流和的一半。

分别改变两侧电流,一个增大,一个减小,步长一样,保持Ir 不变,Id 满足公式就会动作。

● 投Y-三角变换时
此时,补偿后高侧电流 IAh=3/)(h IB h IA +
公式变成 Id=|3/)(h IB h IA ++I Al | Ir=|3/)(h IB h IA +-I Al |/2
分相做试验,高压侧A 相加1︒∠0,B 相加1︒∠240,低压侧A 相加1︒∠210,那么Id 为0,Ir 为两个电流和的一半,为1A 。

分别改变两侧电流,一个增大,一个减小,步长一样,保持Ir 不变,Id 满足公式就会动作。

其中,高压侧两个电流应同步变化。

2.YYD-11接线
YYD 程序,高低侧投补偿试验方法同YD-11程序。

高中侧试验方法相当于YD11不投Y-三角变换时,而且Y-三角变换不管投不投差流均不会有变化。

注意:高,中压侧电流互感器接线应以指向变压器为正方向,即高,中压侧电流相差180度。

3.YDD-11接线
YDD 程序,高低侧或高中侧投补偿试验方法同YD-11程序。

变压器差动保护校验方法

变压器差动保护校验方法

变压器差动保护校验方法变压器差动保护是一种常用的电力系统保护方式,用于检测变压器的内部故障并及时采取保护措施,避免故障扩大导致设备损坏甚至事故发生。

为了确保差动保护的准确性和可靠性,需要进行校验。

变压器差动保护的校验方法主要包括以下几个方面:1. 参数设置校验:差动保护系统的参数设置是保证其正常运行的基础。

在校验过程中,应对差动保护装置的参数进行检查和确认,包括变压器的额定电压、额定容量、变比等参数,确保与实际情况相符。

同时,还需要校验差动保护装置的动作电流、动作时间等设置参数,确保其与设备的故障特性相匹配。

2. 运行情况监测:差动保护装置应能实时监测变压器的运行情况,包括电流、电压、温度等参数。

校验时,需要检查差动保护系统的监测功能是否正常,监测数据是否准确可靠。

此外,还需要检查差动保护装置与变压器之间的连接线路是否良好,是否存在接触不良或线路故障等情况。

3. 动作特性校验:差动保护是通过检测电流差值来判断设备是否发生故障的。

在校验过程中,需要模拟不同类型的故障,如短路、接地故障等,观察差动保护装置的动作情况是否符合预期。

同时,还需要校验差动保护装置的灵敏度和可靠性,确保在故障发生时能及时动作,保护设备安全。

4. 报警和保护功能校验:差动保护装置应具备报警和保护的功能,当设备发生故障时能及时报警并采取保护措施。

在校验过程中,需要检查差动保护装置的报警和保护功能是否正常,是否能准确判断故障类型,并能发出相应的报警信号或动作指令。

5. 联锁功能校验:差动保护装置通常需要与其他保护装置进行联锁,以实现全面的保护。

在校验过程中,需要检查差动保护装置的联锁功能是否正常,是否与其他保护装置实现了正确的联锁逻辑。

同时,还需要校验差动保护装置的自检功能和自动复归功能,确保系统能够及时发现故障并自动进行恢复。

变压器差动保护的校验方法是一个多方面的工作,从参数设置到运行情况监测,再到动作特性、报警保护以及联锁功能的校验,需要全面而系统地检查差动保护装置的各项功能和性能。

变压器保护整定中的差动保护的整定与校验方法

变压器保护整定中的差动保护的整定与校验方法

变压器保护整定中的差动保护的整定与校验方法在变压器保护装置中,差动保护是一种常见且重要的保护方式。

为了确保差动保护能够发挥其应有的保护作用,需要对差动保护进行整定和校验。

本文将从整定和校验两个方面介绍变压器差动保护的相关方法。

一、差动保护的整定方法差动保护的整定是为了确保在变压器正常运行时不发生误动作,同时能够在发生故障时能够准确可靠地动作。

以下是差动保护整定的一般步骤:1. 确定保护区域:根据变压器的接线图和实际情况,确定差动保护所要覆盖的保护区域。

通常情况下,保护区域应包括变压器的高压侧和低压侧。

2. 确定整定电流:根据变压器的额定电流和负载情况,确定差动保护的整定电流。

整定电流一般设置为变压器额定电流的百分之几,具体数值根据实际情况而定。

3. 确定动作特性:根据差动保护的动作特性曲线,确定差动保护的整定参数。

常见的动作特性曲线有梯形曲线、平板曲线等,具体选择应考虑变压器的性能和运行要求。

4. 确定整定参数:根据变压器的特性、接线方式和运行要求,确定差动保护的整定参数。

整定参数包括时间定值、灵敏系数等,可以根据经验值或者故障模拟等方法确定。

二、差动保护的校验方法差动保护的校验是为了验证整定参数的准确性和保护装置的可靠性。

以下是差动保护校验的一般步骤:1. 检查接线:首先,检查差动保护装置的接线情况,确保连接正确可靠。

同时,还应检查变压器主绕组和各侧绕组之间的连接,确保变压器内部电路的连通性。

2. 模拟故障:通过模拟故障的方式进行校验,例如在变压器的高压侧或低压侧接入故障电阻、故障电容等。

模拟故障时,需要记录差动保护的动作时间和动作电流,与整定参数进行对比。

3. 调整整定参数:如果校验结果与整定参数存在较大偏差,需要进行整定参数的调整。

可以通过调整灵敏系数、时间定值等参数来准确匹配差动保护的整定与校验结果。

4. 验证保护可靠性:校验完成后,需要进行保护可靠性的验证。

可以通过变压器的正常运行和模拟故障实验等方式来验证差动保护的可靠性和准确性。

变压器差动保护动作后试验项目

变压器差动保护动作后试验项目

变压器差动保护动作后试验项目
变压器差动保护动作后的试验项目主要包括以下几个步骤:
1.检查变压器本体:拉开变压器各侧闸刀,对变压器本体进
行认真检查,如油温、油色、防爆玻璃、瓷套管等,确定是否有明显异常。

2.检查差动保护范围内的设备:对变压器差动保护区范围的
所有一次设备进行检查,即变压器高压侧及低压侧断路器之间的所有设备、引线、母线等,以便发现在差动保护区内有无异常。

3.检查差动保护回路:对变压器差动保护回路进行检查,看
有无短路、击穿以及有人误碰等情况。

4.外部测量:对变压器进行外部测量,以判断变压器内部有
无故障。

测量项目主要是摇测绝缘电阻。

5.进一步的测量分析:如果不能判断为外部原因,则应对变
压器进行更进一步的测量分析,如测量直流电阻、进行油的简化分析、或油的色谱分析等,以确定故障性质及差动保护动作的原因。

如果发现有内部故障的特征,则须进行吊芯检查。

在进行以上步骤时,检测人员应着重检测主变三侧差动CT间的情况,例如是否出现闪络放电和是否受损等。

同时,检测人员还应对避雷器、断路器、变压器等设备进行检查,检测这些设备表面是否存在异物,以及是否出现接地短路现象。

变压器保护原理和试验方法

变压器保护原理和试验方法

变压器保护原理和试验方法一、变压器保护原理变压器是电力系统中重要的电力设备,其正常运行对电力系统的稳定性和安全性具有重要影响。

为了保证变压器的安全运行,需要对其进行保护。

变压器保护的原理是根据变压器内部故障的类型和特点,通过对其电气参数的监测和计算,以及对跳闸保护装置的触发和动作,实现对变压器故障的精确定位和快速切除电源,从而保护变压器免受损坏。

常见的变压器保护原理包括过流保护、差动保护、接地保护和过温保护。

1.过流保护:变压器内部出现短路故障时,会引起过电流,过流保护能够监测电流,一旦电流超过设定值,即可触发跳闸保护装置,切断变压器电源。

2.差动保护:变压器差动保护通过比较变压器的输入和输出电流,计算差值,并与设定值进行比较。

如果差值超过设定值,说明有故障发生,即可触发跳闸保护装置,切断变压器电源。

3.接地保护:变压器接地保护用于监测变压器的接地电流,一旦接地电流超过设定值,说明有设备或线路发生接地故障,即可触发跳闸保护装置,切断变压器电源。

4.过温保护:变压器内部由于负载过重或环境温度上升等因素,会导致过热现象。

过温保护通过温度传感器监测变压器的温度,一旦温度超过设定值,即可触发跳闸保护装置,切断变压器电源。

以上是变压器常见的保护原理,可以根据具体情况选择相应的保护方式。

二、变压器保护试验方法为了验证变压器保护装置的可靠性和准确性,需要进行相应的保护试验。

保护试验的目的是模拟实际故障情况,检测保护装置的动作和动作时间,以确保保护装置在电力系统故障发生时的可靠性。

常见的变压器保护试验方法包括:1.过流保护试验:通过在变压器的高、低侧加入外部电阻或使用特殊的电源,增大变压器的负荷电流,触发过流保护装置的动作,测试保护装置的动作时间和准确性。

2.差动保护试验:通过在变压器的输入和输出侧加入外部电阻,模拟变压器的输入和输出电流,并调节电流大小,计算差值,触发差动保护装置的动作,检测保护装置的动作时间和准确性。

变压器差动保护试验公式详解

变压器差动保护试验公式详解

变压器差动保护试验公式详解
一、电流差动保护试验公式:
ΔI=∑(I送-I回)
其中,ΔI表示差动电流,I送表示变压器的输入电流,I回表示变
压器的输出电流,∑表示对各相电流取和。

如果ΔI较大,则说明差动保
护动作。

二、电压差动保护试验公式:
电压差动保护试验主要是检测变压器两侧的电压差,从而判断差动保
护是否正常。

电压差动保护试验公式如下:
ΔU=∑(U送-U回)
其中,ΔU表示差动电压,U送表示变压器的输入电压,U回表示变
压器的输出电压,∑表示对各相电压取和。

如果ΔU较大,则说明差动保
护动作。

在实际试验中,为了提高试验的准确性,还需要考虑变压器的额定参
数和试验条件。

变压器的额定电压、额定电流、变比等参数可以在试验前
通过变压器的技术资料得知。

试验条件主要包括试验时刻和试验传动功率。

需要注意的是,电流差动保护试验和电压差动保护试验都是在正常工
作条件下进行,通常是在变压器负载满足额定容量的情况下进行。

而在试
验过程中,还需要对比实测的差动电流或差动电压与设定的差动保护灵敏度,以判断差动保护是否正常工作。

总之,变压器差动保护试验公式是根据变压器的电流和电压变化来判
断差动保护是否正常工作的一种方法。

通过实测的差动电流和差动电压与
设定的差动保护灵敏度进行对比,可以判断差动保护是否动作,保证变压器的正常运行。

变压器差动保护实验

变压器差动保护实验

变压器差动保护实验南京钛能电气研究所南京南自电力控制系统工程公司差动保护实验步骤以下:通道均衡状况检查,初始动作电流校验,比率制动特征校验,涌流判据定值校验,差动速判定值校验,差流越限监察校验。

1)通道均衡状况检查试验举例。

接线为YN,d11 的双绕组变压器,额定电压分别为110kV 及10kV,容量 31500kVA,110kV侧 TA:200/5 ,10kV 侧 TA:2000/5 ,外面 TA接线: Y/ Y。

计算:先计算各侧额定电流和均衡系数,结果以下:表 1:各侧额定电流和均衡系数差动继电器内部基准电流I B5A高压侧二次额定电流 Ie 1高压侧均衡系数 K1= I B/ I e1低压侧二次额定电流 Ie 3低压侧均衡系数 K3= I B/ I e3由于外面 TA 接线: Y/ Y,变压器接线为 YN,d11,因此,高压侧星三角变换投入,低压侧星三角变换退出。

若在高、低压侧 A 相各加 15A 的电流,方向相反,则高、低侧各相电流及各相差流以下:高压侧低压侧差流表 2:单加 A 相电流时的差流A 相所加电流 i a115Ai a1折算后电流 I a1= K1* i a1A 相电流 I A1=(I a1-I b1星三角变换后 B 相电流 I B1 =(I b1-I c10AC 相电流 I C1 =(I c1-I a1A 相所加电流 i a3-15Ai a3折算后电流 I a3= K3* i a3B 相0AC 相0AA 相B 相0AC 相相同的方法,加 B 相和 C 相,计算结果以下:表 3:加 B、 C 相时各相差流A 相差流单加 B 相电流 B 相差流C相差流0AA 相差流0A单加 C 相电流 B 相差流C相差流现实验以下:将高低压侧中性点短接,测试仪 A 相接高压侧 A 相,测试仪 N相接低压侧 A 相。

观察装置显示的差流,并记录;相同的方法测 B 相和 C 相。

表 4:通道均衡测试实验A相差流 B 相差流C相差流计算值实验值计算值实验值计算值实验值双侧加 A 相0A双侧加 B 相0A双侧加 C 相0A若计算值和实验结果基实情同,说明均衡系数正确,通道已调均衡。

变压器差动保护校验方法

变压器差动保护校验方法

变压器差动保护校验方法变压器差动保护是电力系统中常用的一种保护方式,它在变压器的正常运行和保护方面起着重要的作用。

为了确保差动保护的准确性和可靠性,需要进行校验。

本文将介绍变压器差动保护校验的方法。

一、差动保护的基本原理变压器差动保护是利用变压器两侧电流的差值来判断变压器是否发生故障。

当变压器正常运行时,两侧电流的差值非常小,接近于零;而当变压器发生故障时,差流会显著增大。

通过监测差流的大小,可以及时判断变压器是否存在故障,并采取相应的保护措施。

二、差动保护校验的目的差动保护校验的目的是验证差动保护的准确性和可靠性,确保其在变压器故障时能够及时、准确地判断并进行保护动作。

校验的过程主要包括以下几个方面:差动保护装置的参数设置、差动电流互感器的校验、差动保护装置的动作试验等。

三、差动保护装置的参数设置差动保护装置的参数设置是差动保护校验中的重要环节。

首先需要根据变压器的额定容量、变比等信息,计算出合适的参数值。

具体的参数包括:差动电流互感器的一次/二次变比、滞后/超前动作角、差动电流保护装置的动作电流等。

在设置这些参数时,需要参考相关标准和规范,确保参数的合理性和正确性。

四、差动电流互感器的校验差动电流互感器是差动保护中的重要组成部分,其准确性直接影响到差动保护的可靠性。

为了保证差动电流互感器的准确性,需要进行定期的校验。

校验的方法主要有:比率校验、相位校验和零序校验。

比率校验是通过比对互感器的一次/二次电流比值,判断其准确性;相位校验是通过比对互感器的一次/二次电流相位差,判断其准确性;零序校验是通过比对互感器的零序漏电流,判断其准确性。

五、差动保护装置的动作试验差动保护装置的动作试验是校验差动保护的有效手段之一。

在试验时,需要模拟变压器的故障情况,观察差动保护装置的动作情况。

常用的试验方法包括:一次侧短路试验、二次侧短路试验和变压器内部故障试验。

试验时需要注意安全,确保试验过程的可靠性和准确性。

变压器差动保护试验接线及测试方法

变压器差动保护试验接线及测试方法

变压器差动保护试验接线及测试方法下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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变压器保护比率差动试验方法

变压器保护比率差动试验方法

变压器保护比率差动试验方法CSC326变压器保护比率差动试验方法1.比率差动保护特性:采用常规的三段式折线,如下图:K I DI sdI cdK b1= 0.2Kb 3= 0.7I I zd2.平衡系数的计算:计算变压器各侧一次额定电流:nn nU S I113=式中,nS 为变压器最大额定容量,nU 1为变压器各侧额定电压(应以运行的实际电压为准)。

以高压侧为基准,计算变压器中、低压侧平衡系数:1111TAH TAM U U K nH nM phM ⋅=;1111TAH TAL U U K nH nL phL ⋅=;TAH1、TAM1、TAL1分别为高压侧TA 、中压侧TA 和低压侧TA 的原边值。

3.变压器绕组接线方式的影响:若使用软件做TA 星三角变换,则装置对星型接线侧做变换,对三角接线侧不作变换。

以11点接线为例,软件对星型侧做以下变换:3/)('B A AI I I•••-=3/)('C B BI I I•••-= 3/)('A C CI I I•••-=式中,AI •、BI •、CI •为Y 侧TA 二次电流,AI •'、BI •'、CI •'为Y 侧校正后的各相电流。

其它接线方式可以类推。

装置中可通过“变压器接线方式”控制字以及“接线方式钟点数”定值来选择接线方式。

差动电流与制动电流的相关计算,都是在电流相位校正和平衡补偿后的基础上进行。

4.动作电流和制动电流的计算方法动作电流和制动电流的计算方法如下:⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧-==∑∑-=••=•11max 121N i izdN i idz I I I I I式中:m axI &为所有侧中最大的相电流,∑-=•11N i iI 为其它侧(除最大相电流侧)相电流之和。

5.动作判据比率差动保护的动作判据如下:⎪⎭⎪⎬⎫<+⨯+-+-≥≤<+⨯+-≥≤+≥zde cde b e e e zd b dz e zd e cde b e zd dz e zd cdzd b dz I I I I K I I KID I I K I I I I I I K I I KID I I I I I K I 56.0)6.05()5(56.06.0)6.0(6.01311 其中: cdI 为差动保护电流定值,dzI 为动作电流,zdI 为制动电流,1b K 为第一段折线的斜率(固定取0.2),KID 为第二段折线的斜率其值等于比例制动系数定值,3b K 为第三段折线的斜率(固定取0.7)。

变压器差动保护试验方法

变压器差动保护试验方法

我们知道,变压器、发电机的电气主保护为纵向电流差动保护,该保护原理成熟,动作成功率高,从常规的继电器保护到晶体管保护再到现在的微机保护,保护原理都没有多大改变,只是实现此保护的硬件平台随着电子技术的发展在不断升级,使我们的日常操作维护更方便、更容易。

传统继电器差动保护是通过差动CT的接线方式与变比大小不同来进行角度校正及电流补偿的,而微机保护一般接入保护装置的CT全为星型接法,然后通过软件移相进行角差校正,通过平衡系数来进行电流大小补偿,从而实现在正常运行时差流为零,而变压器内部故障时,差流很大,保护动作。

由于变压器正常运行和故障时至少有6个电流(高、低压侧),而我们所用的微机保护测试仪一般只能产生3个电流,因此要模拟主变实际故障时的电流情况来进行差动试验,就要求我们对微机差动保护原理理解清楚,然后正确接线,方可做出试验结果,从而验证保护动作的正确性。

下面我们以国电南京自动化设备总厂电网公司的ND300系列的发变组差动保护为例来具体说明试验方法,其他厂家的应该大同小异。

这里我们选择ND300系列数字式变压器保护装置中的NDT302型号作为试验对象。

该型号的差动保护定值(已设定)见表1:表1NDT302变压器保护装置保护定值单下面我们先来分析一下微机差动保护的算法原理(三相变压器)。

这里以Y/△-11主变接线为例,传统继电器差动保护是通过把主变高压侧的二次CT接成△,把低压侧的二次CT接成Y型,来平衡主变高压侧与低压侧的30度相位差的,然后再通过二次CT变比的不同来平衡电流大小的,接线时要求接入差动继电器的电流要相差180度,即是逆极性接入。

具体接线见图1:图1而微机保护要求接入保护装置的各侧CT均为Y型接线,显而易见移相是通过软件来完成的,下面来分析一下微机软件移相原理。

ND300系列变压器差动保护软件移相均是移Y型侧,对于∆侧电流的接线,TA二次电流相位不调整。

电流平衡以移相后的Y型侧电流为基准,△侧电流乘以平衡系数来平衡电流大小。

变压器差动保护实验

变压器差动保护实验

实验内容实验二变压器差动保护实验(一)实验目的1.熟悉变压器纵差保护的组成原理及整定值的调整方法。

2.了解 Y∕Δ接线的变压器,其电流互感器二次接线方式对减少不平衡电流的影响。

3.了解差动保护制动特性的特点。

(二)变压器纵联差动保护的基本原理1.变压器保护的配置变压器是十分重要和贵重的电力设备,电力部门中使用相当普遍。

变压器如发生故障将给供电的可靠性带来严重的后果,因此在变压器上应装设灵敏、快速、可靠和选择性好的保护装置。

变压器上装设的保护一般有两类:一种为主保护,如瓦斯保护,差动保护;另一种称后备保护,如过电流保护、低电压起动的过流保护等。

本试验台的主保护采用二次谐波制动原理的比率制动差动保护。

2.变压器纵联差动保护基本原理如图7-1所示为双绕组纵联差动保护的单相原理说明图,元件两侧的电流互感器的接线应使在正常和外部故障时流入继电器的电流为两侧电流之差,其值接近于零,继电器不动作;内部故障时流入继电器的电流为两侧电流之和,其值为短路电流,继电器动作。

但是,由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不同,为了保证正常和外部故障时,变压器两侧的两个电流相等,从而使流入继电器的电流为零。

即:式中:K TAY、K TA△——分别为变压器 Y 侧和△侧电流互感器变比;KT——变压器变比。

显然要使正常和外部故障时流入继电器的电流为零,就必须适当选择两侧互感器的变比,使其比值等于变压器变比。

但是,实际上正常或外部故障时流入继电器的电流不会为零,即有不平衡电流出现。

原因是:(1)各侧电流互感器的磁化特性不可能一致。

(2)为满足(7-1)式要求,计算出的电流互感器的变比,与选用的标准化变比不可能相同;(3)当采用带负荷调压的变压器时,由于运行的需要为维持电压水平,常常变化变比 KT,从而使(7-1)式不能得到满足。

(4)由图 7-1可见,变压器一侧采用△接线,一侧采用Y接线,因而两侧电流的相位会出现 30°的角度差,就会产生很大的不平衡电流(见图7-2)。

完整的变压器差动保护调试和验证方法

完整的变压器差动保护调试和验证方法

完整的变压器差动保护调试和验证方法变压器差动保护是保护变压器正常运行和防止故障的重要措施之一、它通过比较发往变压器和变压器的输出之间的差异来判断变压器是否发生故障。

下面将详细介绍变压器差动保护的调试和验证方法。

一、调试方法1.检查安装位置:首先需要检查变压器差动保护的安装位置,确保安装位置正确,设备与变压器之间的连接线路正确牢固。

2.检查接线:仔细检查变压器差动保护设备的接线是否正确,包括数字量输入和输出模块、变压器接线柜中的CT(电流互感器)接线等。

3.测试连接:将模拟量和数字量的连接进行测试,确保变压器差动保护设备可以正常接收和处理来自CT和PT(电压互感器)的模拟量信号。

4.参数设置:根据实际情况,设置变压器差动保护设备的参数,包括差动保护动作电流、动作时间等参数。

5.检查稳态运行:确认变压器正常运行后,记录各相电流、相电压、接地电流等参数,以便日后与故障时的参数进行对比分析。

6.切换至差动模式:通过操作变压器差动保护设备的面板,将其切换至差动保护模式。

7.测试差动保护:模拟一次变压器内部故障,注入差动电流,观察差动保护设备是否能够及时动作,并通过信号输出模块输出信号。

8.人工确认:在差动保护动作后,需要手动确认是否为真实故障,避免误动作。

二、验证方法1.发电机保护功能测试:通过模拟发电机运行现场的实际运行条件,注入不同频率和不同相位的模拟量信号,检查差动保护设备的保护功能是否正常。

2.发电机保护动作测试:通过模拟故障信号,注入差动保护设备,观察差动保护设备是否能够及时动作,并且是否正确地输出保护信号。

3.发电机保护恢复测试:在发电机保护动作后,检查差动保护设备的复位功能是否正常,保护信号是否正确地恢复至正常状态。

4.防误动能力测试:通过模拟故障信号注入,检查差动保护设备的防误动能力,确保在正常工作状态下不会误动作。

5.与其他保护设备协调运行测试:检查差动保护设备与其他保护设备的协调运行情况,包括过电流保护、过温保护等。

变压器比率差动保护的校验方法

变压器比率差动保护的校验方法

变压器比率差动保护的校验方法一、一次侧和二次侧线圈变比校验一、变压器一次侧和二次侧线圈的变比校验是差动保护校验的基础,通过检查变压器的一次侧和二次侧线圈的额定变比是否一致,可以确定差动保护的校验结果。

1.校验仪器准备:需要准备一个变比表或变比测试仪,这个仪器可以测量一次侧和二次侧的变比是否一致。

2.操作步骤:(1)将一次侧的一个线圈与测试仪连接,将另一个线圈与二次侧的变比表或变比测试仪连接。

(2)将测试仪或变比测试仪的探头放在一次侧的一个线圈上,观察到的变比应该是变压器一次侧的额定变比。

(3)将变比表或变比测试仪的探头放在二次侧的一个线圈上,观察到的变比应该是变压器二次侧的额定变比。

(4)将测试结果与变压器铭牌上的额定变比进行比较,如果误差在允许范围内,说明差动保护线圈的变比校验合格。

(5)如果测试结果不在允许范围内,说明差动保护线圈的变比存在问题,需要进一步检查和修复。

二、差动流保护测试方法差动流保护是变压器差动保护的核心部分,通过对差动电流进行监测和比较,来判断变压器是否存在故障或事故。

差动流保护测试的目的是验证差动保护的准确性和可靠性。

1.测试仪器准备:需要准备一个差动流模拟器和一个差动保护测试仪。

2.操作步骤:(1)首先检查差动保护测试仪的工作状态和参数设置,确保测试仪能正常工作。

(2)将差动流模拟器的模拟电流线圈与变压器的一次侧和二次侧线圈连接。

(3)根据变压器的额定容量和负载情况,设置差动流模拟器输出的模拟差动电流。

(4)观察差动保护测试仪的显示结果,如果差动电流的值与设置的模拟值相等或非常接近,并且没有误差报警,说明差动保护的测试合格。

(5)如果测试结果不符合要求,说明差动保护的测试不合格,需要进一步检查和调整。

三、变压器有载分接开关检查变压器有载分接开关是变压器调整电压比例的重要设备,也会影响差动保护的工作方式和准确性。

因此,对有载分接开关进行定期检查和校验是一种有效的差动保护校验方法。

变压器差动保护试验方法

变压器差动保护试验方法

我们知道,变压器、发电机的电气主保护为纵向电流差动保护,该保护原理成熟, 动作成功率高,从常规的继电器保护到晶体管保护再到现在的微机保护,保护原理都没有多大改变,只是实现此保护的硬件平台随着电子技术的开展在不断升级, 使我们的日常操作维护更方便、更容易.传统继电器差动保护是通过差动CT的接线方式与变比大小不同来进行角度校正及电流补偿的,而微机保护一般接入保护装置的CT 全为星型接法,然后通过软件移相进行角差校正,通过平衡系数来进行电流大小补偿,从而实现在正常运行时差流为零,而变压器内部故障时,差流很大,保护动作.由于变压器正常运行和故障时至少有6个电流〔高、低压侧〕, 而我们所用的微机保护测试仪一般只能产生3个电流,因此要模拟主变实际故障时的电流情况来进行差动试验,就要求我们对微机差动保护原理理解清楚,然后正确接线,方可做出试验结果,从而验证保护动作的正确性.下面我们以国电南京自动化设备总厂电网公司的ND300系列的发变组差动保护为例来具体说明试验方法,其他厂家的应该大同小异.这里我们选择ND300系列数字式变压器保护装置中的NDT302型号作为试验对象.该型号的差动保护定值〔已设定〕见表1:表1NDT302变压器保护装置保护定值单根据上面变压器的尊敬可以求出差动高压那么CT变比为;0=200/5=40,差动底压恻变比为:T k=600/5=120.主变高压恻一次额定电薪为;【产5000/( X35) =82,锢即主高压侧二次欲定电流为:八二82,48/40=2.058那么定值中的L= JJ Xlhc=3. 56&这里一定要注意工与h的区别. I,是人移相后的值,因此有个JJ倍,由于厂冢不同,对此定义可能会有出入,下面会通过向重图具库分析,低压侧一次甑定电流为:I产5000/( JjXiO) =288,68A,藤压侧二次颔定电流为:工=288.68/120=2.41A.只要主变参数理定,这些值保护陵置会自动计答,并通过菜单定值项中的“内部定值〞提供应用户,无需另外计算।庾用起来非常方便,这也是该产储的一个特色.下面我们先来分析一下微机差动保护的算法原理〔三相变压器〕.这里以Y/4-11 主变接线为例,传统继电器差动保护是通过把主变高压侧的二次CT接成△,把低压侧的二次CT接成Y型,来平衡主变高压侧与低压侧的30度相位差的,然后再通过二次CT变比的不同来平衡电流大小的,接线时要求接入差动继电器的电流要相差180度,即是逆极性接入.具体接线见图1:*国C而微机保护要求接入保护装置的各侧CT均为Y型接线,显而易见移相是通过软件来完成的,下面来分析一下微机软件移相原理.ND300系列变压器差动保护软件移相均是移Y型侧,对于△侧电流的接线,TA二次电流相位不调整.电流平衡以移相后的Y型侧电流为基准,△侧电流乘以平衡系数来平衡电流大小.假设△侧为△-11接线,软件移相的向量图如图2:H校正方法如下2DIa ■ a/*£ = /*- % r式中:乙、k jc为丫侧窗二次电孤4、h 总为丫倒校正后的各相电流.只所以这么移¥如果摄入楚动保护装百:的CT为逆极性挎入,那么〃与la 〔低压恻以相电流〕相周,匕与n 〔I氐压恻B相电流〕,自与工.〔低压侧c相电流〕,正好相差⑶度,这样怠度差批被校正过来了.以A 相为例,很明显移相后,a=后X J这样低压倒来平衡高压何时就有X =的〞/j3XIh=BlXIL那么有Bl=75x〞二百X—=73X—X—,耳中电为他压倒平H _S_ / Uh Th画/衡系敬,L为高压恻一次电流,L为低压恻一次电流,S为主变容重,&、U】分别为主变高任压倒一次电压,L. Tl分别为上下恻or变比.根据以上公式可以算出此主考保护低压例平衡系数为;B1=73x —X—=^3X—X —=1.435.此值也是由保护装置在学内部定值〞中自动Vh 77135 40如果也那么为AT捂畿,其校正方法如下:Fc = i「1卷由此可以看出如果在高压侧加一相电流,那么会产生两相差流,对于主变接线为Y/ △-11接线的,如果只在高压侧A相加电流,那么A、C相会有差流,只在高压侧B 相加电流,那么A、B相会有差流,只在高压侧C相加电流,那么B、C相会有差流. 那么如果用只能产生三相电流的继电保护试验仪来做差动保护试验,那么所加电流的方法如下:〔1〕高压侧加A相电流,那么低压侧要加A、C相电流〔用继电保护试验仪的A 相电流作为主变高压侧A相电流,用继电保护试验仪的B、C相电流作为主变低压侧A、C相电流,且继电保护试验仪的A、B、C相电流角度分别为:0、180、-180〕o 我们要做主变A相差动保护试验,但如果高压侧只加A相电流,C相必然会产生差流,因此在主变低压侧除了A相要加电流来验证差动方程外,在C相也要加上电流来平衡高压侧A相在C相产生的差流.以下两点类同.〔2〕高压侧加B相电流,那么低压侧要加A、B相电流〔用继电保护试验仪的A 相电流作为主变高压侧B相电流,用继电保护试验仪的B、C相电流作为主变低压侧B、A相电流,且继电保护试验仪的A、B、C相电流角度分别为:0、180、-180〕o〔3〕高压侧加C相电流,那么低压侧要加C、B相电流〔用继电保护试验仪的A 相电流作为主变高压侧A相电流,用继电保护试验仪的B、C相电流作为主变低压侧C、B相电流,且继电保护试验仪的A、B、C相电流角度分别为:0、180、-180〕o〔4〕下面分析一下差动保护的曲线及动作方程.此差动保护的动作曲线如图3:Id图3比率差动动作方程为:「白 > 比方+ Kx的-1如〕〔& > I GD〕1k Zf > I CD3Vl侬〕其中〔以三卷变为例〕:...U — |,14]\ + h |I I . I . 1 II /1 + Z2 + AA = -------------------2搬端L糊毓」推娜鼓I式麻挪郦」湖靛仙㈱藏J施蟋岫解融田毓M at解酬酚涮盼上蹴瀛;L XL或8刷豳〕L他加息涮〕保护就会动作.如果现在在高压侧A 相加5A 的电流,我们可以算出在低压侧要使 保护在水平线段局部动作所要加的电流大小范围,试验的前提是使上下压两侧电 流〔同相〕相位相差180度.设低压侧所要加的电流为I,如果A 相电流满足以下 方程:j 15TM851|>245 > L 〔5+1-4851〕/2<3-56?由此看出,如果高压侧所加电流大于5A,那么在低压侧加大于5.27A 或者小于1.45A 电流就可以满足条件,那么A 相就可以在曲线的水平段动作.很明显由于移相的原 因,C 相会产生5A 的差流,因此为预防C 相差动保护作,需要在低压侧C 相加5/1.485 = 3.37A 的电流来平衡.以上只是举了一个例子,读者也可以先加低压侧电流,再根据不等式方程求出要 差动保护动作高压侧所要加的电流理论值范围.下面我们来验证斜率为K 的直线 局部动作特性〔如图3中的A 点〕,此局部的动作方程为:&I -仝注 <K 上T —餐H假设在高压侧加5A 电流,要使差动动作,那么低压侧所加电流I 要满足的方程为:1>5,27 或者 KL 45K1.43由以上不等式可以看出如果在主变高压侧加5A 的电流,那么在低压侧A 相 1.43A 〈k1.44A 或者大于654A 的电流,同时在低压侧C 相加5,当然如果使用的 继电保护试验仪可以产生六个电流,或者试验仪试验工程中有专门用于做差动保 护试验的,试验起来会更方便.根据定值中发电机的额定参数可以求出:差动 CT 变比 T=8COO/5= 1600机靠和中性点一次薮定电流 5后U 8找=——lUUxlUU ——— =6466. 3A1.732x10.5x1000x0.85〔其中P 为发龟机额定功率। U 为一次电压、I 为一次电流、8*.功邨隈〕假设在试验时机端加3A 的电流,要使差动保护在曲统的求斗殷动作.那么中性点要加的电瓶I 需满足〔两电流相差180度〞r-L >Ic Dt lx把各个值带入上述不等式,那么有,r 13Tl >0.81,1<2.19 或者 1>3.81 i 〔3+1〕/20.23 10.46所以当中性点所加电减K2.19A 时,差动保护在曲线的水平段舐作.下面来做曲线的另一凿分,设在机端所加电流为5A,要雳差动保护在曲经的直线动作,那么中性点要 15-1.48511 >2* 85i^j_(5+1.485I)/2>3,56, \ 5-1.4351^2.85 (5^1,4851)/2^3,56? l>5.27 或者 I<1.45 I >1.43I<1.44 或者 I>6.54 发电机差初二次甑雷电流差动门格 拐点、电流 L=I/T=6468. 3/1600=4.04A Le=0.2 1 e=0.81A加的电流工需消足〔两电流相差1囱度1 厂|5-l|?0.8L 〔5+1〕/2>3.23I<4.19 或者I>5.81 1>1,461<3.65 或者I>7.所以当中性点所加电流1.46<I7.25A时,差动保护在曲线的直线局部动作.以上就是变压器和发电机数字式差动保护的试验方法,本文的主要目的就是通过做试验来加深继电保护工作者对差动保护原理的理解,反过来,当我们对其原理理解的透彻了,相信还会有更好的试验方法.以Y/4-11主变接线为例根据上面变压器的梦皴可以求出强动高压侧CT变比为:1=20./5=如,差动厩压倒变比为: T产600/5=120,主变高压恻一次额定电流为;I产5000/〔7JX35〕=82. 48A.主高压那么二次额定电流为:1“=82.48/40=2.©5船那么定值中的工尸J7 XIhc=3. 56A,这里一定要注意L与人的区别, I,是工.移相后的值,因此寻个JJ倍,由于厂冢不同,时此定义可能会有出入,下面会通过向意图具体分析,低国«一浏R定电流为:I S=5000/〔75 X10〕=288.68A r低压恻二彼豫定电猫为:I % = 2S&68/120=2.41A.只要主变参数确定,这些值保护装置会自动计篁,并通过菜单定值项中的“内律定值〞提供应用户,无需另外计算,使用越来非常方便,这也是该产品的一个特色.h = I A- IB 'rc-i c-i A高压侧Y 1A输入J 3*2.05=3.56A 低压侧输入-2.41A k输入2.41A然后降匕直到差动动作,记下此刻的lc值.记为lc'根据以下公式,算出Idlr.2 继续取点,取2倍的I A 3倍的I A ….直到能画出下列图为止. I d Zf = | ii+h + h | z _。

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以采 用 Y N d l 1接 线 的 2 2 O k V 变 压 器 为 例 ,其 两 侧
电流 采 用 △ 一 Y校 正 方 式 。 由式 ( 1 ) 、式 ( 2 ) 可 知 ,在 高 压 侧 A、 B相 加 入 J 一J 侧 a 相 加入 j 一、 / 5 J 0 。 、, } { 一J 1 8 O 。 , 在 低 压
电 气 测 试
变 压 器 差 动 保 护 特 性 试 验 方 法
谢 鹏 ,周 华 萍
4 2 3 0 0 0 ) ( 湖 南 省 电 力公 司郴 州 电 业 局 , 湖 南 郴 州
[ 摘要 ] 提 出一 种 基 于 角度 变量 的 变压 器 差动 保 护 动 作 特 性 试 验 方 法 :通 过 改 变保 护测 试仪 输 出 电流 的 角度 以 产 生差
{ 【 J
, . 、 一Fra bibliotek( 4 )

通 常 在变 压 器差 动 保护 中 ,差 动 电流 J 与制 动 电流

, 的计 算 公式为 :
7 , l

] I o d — I 善 I ' i 1 I 骞 I ' i l


式( 5 ) 中 ,J 为 变压 器 i 侧 的额 定 电流 ;j 为 变压 器 z
收 稿 日期 : 2 0 1 2 一 O 7 — 0 2
作者简 介 : 谢鹏( 1 9 8 2) , 从事 变电运行 工作 ; 周华萍( 1 9 8 3 一 ) , 从事 变电维操 工作 。
8 l W W W c h i n a e t n e t I 电工技术
电气测试
侧 经校 正 后 的 电流 。 0 . 8 7 8 6 A, 见表 1 。
I 1 、一 — l
j B— j H —j ( 2 )
【 , 一j , 一j 。
式( 1 ) 、式 ( 2 ) 左 边分 别 为 高 、低 压 侧 校 正 后 电 流 。绎 过 校正 ,消 除 了两侧 电流 的角 度差 ,便 于 比较 。
1 . 2 Y 一△ 校正 方式
流使 保 护 装 置 动 作 ,再 按 照 三 角 函数 计 算 出差动 和 制 动 电流 ,从 而得 到 比 率 制 动 系数 。试 验 证 明 ,该 方 法 的 试 验 步骤 、计 算 公 式 简单 ,计 算 结 果 准确 ,试 验 效 率较 高 。
关键词 角度 变量 差动 继 电 器 比率 制 动 系数 保 护试 验 变压 器保 护
同理 , 根据图 2 可 得 其两 侧 电流 矢量 校 止公 式 为 :
( A一 7 H )
图2 Y 一△ 校正的电流矢量图

/ 3
( 3 )


( , c— J A)


f j 。

图1 △一Y校正 的电流 矢量图
由图 1 可 知 ,△ 侧 电 流 矢 量 超 前 Y侧 3 O 。 ,需 对 其进 行 校正 。两侧 电流矢 量 校正 公式 为 :
志 一 一 2× ( 6 )
注: T表示改变电流幅值的方法 . 步长为 0 0 2 A: N表示改变电流角度的方法 . 步 长 为 01 。
Y一 △ 校正 方 式是 1 1 O k V 变压 器 差 动 保 护 常 用 的 校 正 方 式 。 同样 以 YNd l l接 线 变 压 器 为例 ,其 两 侧 电 流 ( - 2 相) 矢 量 如 图 2所示 。
单 。其 实质 是 在差 动保 护 装 置 中加 入 额 定 的 平衡 电 流后 通 过 改 变 变压 器 任意 一 侧 的二 次 电 流 幅值 来 实 现 测试 。本 文 则提 出了一 种 基 于角 度变 量 的变 压 器 差 动保 护 动作 特 性 试
0 引言
比率 差 动保 护 是变 压 器 主保 护 中 最 具代 表性 的 ,一 般 来 说 ,对 它 的检 验 主要 是 校验 其 动 作 特 性 曲 线 , 即通 过 试 验 数 据 计算 出动 作 特 性 曲线 的 斜 率 ( 比率 制 动 系 数 ) 。目
前 ,测 试试 验 通常 采 用厂 家技 术 说 明 书提供 的试 验 方 法 来 进 行 ,这种 方 法能 够 针对 差 动保 护 装 置 采用 的不 同校 正 方 式( △ 一 Y、 Y一 △ ) 来 测 试 差 动 动 作 特 性 曲线 , 接 线 简
验 方 法
1 差 动 保 护 的 电流 矢 量 校 正原 理
1 . 1 △一 Y校 正方式
△ 一 Y校 正方 式是 2 2 O k V 变压 器 差 动保 护 常用 的 校正 方式 。 以 Y N d 1 1接线 变 压 器 为 例 ,其 两侧 电流 ( j相 ) 矢 量如同 】 所 示 ,下 标 大写 为 高压 侧 ,小写 为低 压 侧 。
什 ¨¨ ● 表 1 两种 测试 方式的试 验结果
一0 . 8 3 5 A, I 。 一1 . 3 7 8 1 A。分 别 用 两 种 试
验 方 式 取 变压 器 的高 、低 压两 侧 进 行 模 拟 试 验 ,试 验 结 果
2 基 于 幅 值 变 量 的 差 动 保 护 试 验 原 理
1 8 0 。 后 , 变 压 器 两 侧 的 电 流 平
衡 ,差 动 电流 为零 ,如 罔 3 ( a ) 所 示 。改 变 I ( 也 可 同 时 改 变 高 压 侧 A、 B相 电 流 ) 即 会 产 生 差 动 电 流 ,如 图 3 ( b ) 所 示 。选 取 不 同 的平 衡 输 入 电 流 ( 如第 一次取 l 倍 额 定 电流 、第 二 次 取 2 倍 额 定 电流 ) , 改 变 其 中一 侧 的 电 流 使 差 动 保 护 动 作 ,记 下 该侧 的 两 次 动 作 电 流 套用式 ( 5 ) 可 推 得 差 动 比率 计 算 公 式 为 :
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