变压器电量保护(微机保护继电器)调试及计算方法

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微机保护算法.ppt

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的电阻和电抗分量,即
R U m cos u1i1 u2i2 (u1i2 u2i1 )cosTs
Im
i2 1

i2 2

2i1i2
cosTs
(8-30)
X U m sin (u1i2 u2i1 )sinTs
Im
i2 1

i2 2

2i1i2
cosTs
(8-31)
(2)通用微处理器
(3)数字式信号处理器(DSP)
2.模拟量输入(AI)接口部件 继电保护的基本输入电量是模拟性质的电信号。一次
系统的模拟电量可分为交流量、直流量以及各种非电量。 它们经过各种互感器转变为二次电信号,再由引线端子进 入微机保护装置。这些由互感器输入的模拟电信号还要正 确地变换成离散化的数字量。
1
s in kTs cosksTs

arctg
tg
kTs
2

arctg tg( kTs) 1 2 fkTs (8-4)
2 2 2
式中 2f , f 为输入信号频率; TS为采样周期,TS=1/ƒs,
ƒs为采样频率,通常要求ƒs为基波频率ƒ1的整数倍,即ƒs=Nƒ1,
(8-26)
同 理 , 由 式 (8-22) 与 式 (8-23) 相 减 消 去 ωtk 项 ,

UmIm
sinFra biblioteku1i 2 u 2i1 sin Ts
(8-27)
在式(8-26)中,如用同一电压的采样值相乘,或用同一 电流的采样值相乘,则 =0,此时可得
Um2

u1 2

u2 2 2u1u2
sin2 Ts

变压器微机保护实验指导书

变压器微机保护实验指导书

变压器微机保护实验指导书一、实验目的1) 掌握变压器非电量保护基本原理。

2) 掌握变压器过电流保护基本原理。

3) 掌握变压器过负荷保护基本原理。

4) 熟悉保护的接线方式。

5) 掌握保护的整定方法。

二、实验原理及实验说明三、保护基本原理(1) 变压器非电量保护基本原理,动作逻辑如图3-13。

图3-13 比率制动差动保护动作逻辑图(4) 过电流保护过电流保护可选择不带起动元件、低电压起动和复合电压起动三种方式,动作逻辑如图3-14。

保护跳闸出口图3-14 过电流保护动作逻辑图(4) 过负荷保护过负荷保护可选择动作于信号或动作于出口,动作逻辑如图3-15。

图3-15 过负荷保护动作逻辑图四、保护整定(1) 电流平衡变换系数计算电流平衡变换系数ph K 的计算方法如下:)./(12CT B CT ph n n n K =(3-6)1CT n 和2CT n 分别为高压侧和低压侧电流互感器的变比,B n 为变压器的变比。

(2) 差动速断保护整定差动速断的整定值按躲开最大励磁涌流来整定,T N zd I I .)5.4~5.3(=,其中,T N I .为变压器的额定电流。

(3) 比率制动差动保护整定比率制动式差动继电器的动作电流随外部短路电流按比率增大,既能保证外部短路不误动,又能保证内部短路有较高的灵敏度。

比率制动差动保护的动作电流按下面两个条件进行计算,选较大者为基本动作电流pu I 。

a. 躲开变压器的励磁涌流:T N rel pu I K I .=(3-7)式中,rel K 为可靠系数,可取1.5,T N I .为变压器参考侧的额定电流。

b. 躲开变压器外部短路时的最大不平衡电流:max ...max .3.1)(3.1k CT unb u unb unb rel pu I f u I I I K I )(∆∆∆+=+==(3-8)式中,max .k I 为外部短路时,流过变压器参考侧的最大短路电流,f ∆为CT 的10%误差,u ∆为变压器分接头位置的改变范围,最大为±15%。

发电厂6KV变压器及馈线保护定值计算说明

发电厂6KV变压器及馈线保护定值计算说明

1 6kV变压器及馈线保护定值计算说明
(一)简要说明
1、低压用变压器综合保护
低压厂用变压器及凝结水泵变频器均采用WDZ-440EX型微机综合保护,该保护装置包括高压侧过电流速断保护、高压侧定时限过电流保护、高压侧负序过流一段保护、高压侧定时限零序过流保护、低压侧零序过流保护、非电量保护等。

其余综合保护现场可根据具体情况决定保护是否投入。

干式变压器温度定值设置如下:
超高温跳闸温度150℃;高温报警温度130℃;风速启动温度100℃;风扇停止温度80℃。

6kV 变压器综保中超高温跳闸开关量输入对应动作时间整定为1秒,高温报警输入对应动作时间整定为5秒.。

大于等于2000kVA的变压器另设WDZ-441EX型微机差动保护。

2、6kV馈线综合保护
6kV馈线采用WDZ-410EX型微机综合保护, 该保护装置包括过电流速断保护、过电流保护、高压侧定时限零序过流保护等。

其余综合保护现场可根据具体情况决定保护是否投入。

(二)算例
例1:厂区变保护整定计算(F-C):。

WBH-814C 微机变压器保护装置技术说明书0SJ010234 A版

WBH-814C 微机变压器保护装置技术说明书0SJ010234 A版
1.1 应用范围 ...................................................................................................................... 1 1.2 功能配置 ...................................................................................................................... 1 1.3 产品特点 ...................................................................................................................... 1
2 技术参数 ............................................................................................................................. 2
2.1 基本电气参数 .............................................................................................................. 2 2.2 主要技术指标 .............................................................................................................. 2 2.3 电磁兼容性能 .............................................................................................................. 3 2.4 环境条件 ...................................................................................................................... 4 2.5 通信接口 ...................................................................................................................... 4

220kV变压器保护调试方法介绍

220kV变压器保护调试方法介绍

1 0 不 可整 定 , 0A 因此 二次 电流定值 根 据 实际 间 隙
C 变 比而定 。 以整定 的则 是 间隙保 护动作 跳 开 T 可 变 压器各 侧 开关 的延 时 。 零 序过 压 保 护 与间 隙 电流保 护 采 取 “ 门” 或 逻 辑 ,任 一 动作 即出 口跳 开变 压 器各 侧 断路 器 。 零 序 过压 的电压 采 自本 侧 开 口三 角 电压 , 固定 值 10 时间也 固定 为05 。 8V, . S
Y 线方 式 , 接 同极 性 ( 均指 向母 线 ) 接入 装 置 , 过 通
内部计 算 来进 行 转 角补偿 , 具体 的转 角方 式就 是 星 形侧 对角侧 转 角 。 试 验过 程 中 , 以高压 侧 星形接 线 A 为例 , 相 低
压侧 角 侧接 线则 对应AC 电流 。 相
电 为:
( 3)
以此类 推 , 中低 压侧 二次 额定 电流 分别 为 :
I,2 0 0 / /3% 1 ) 2 = . A ( )  ̄= 4 0 0( , 、 1 5 3 0 37 4 / 4
选 择 投退 , 后备 保 护 中各 项分 项保 护 出 口均 可 而 以通过 跳 闸矩 阵的来选 择不 同 的跳 闸方 式 。
20V [ 2k }华站启动定值 中,差动各侧启动 电 5
流 为05 I( . e 即高 压侧 二 次基 准 电 流I , 倍 )因此 各 侧 差动启 动值 校验 的实 际通入 电流为 :
高压 侧 : 相 = 0 、 3/ph 1 8 单 (. 5 / ) h=. A K 6
() 8

1 8 一 5
2 1 年第 3 02 期
3 0 6 o s - + 1 ) . 7  ̄ h Q

求高压柜微机保护装置里保护定值的计算方法!

求高压柜微机保护装置里保护定值的计算方法!

这要看具体的回路,大部分高压开关柜微机保护都有的有过流、速断,过负荷有跳闸的也有告警的,这由具体的回路以及所带的负荷来确定。

举几个例子:变压器出线柜(35KV及以下电压等级的),跳闸出口的有过流(正反时限)、速断、非电量(超温、重瓦斯)、欠压(不是必须的)、零序过流、重合闸、过负荷(不是必须的)等;告警功能的有非电量(高温、轻瓦斯)、零序、接地、缺相、过负荷、PT断线、CT断线、弹簧未储能等,其中跳闸出口有的告警功能就不需要了;如果是35KV以上的,那就比较复杂了,有差动,高中低后备等各种保护,中性点接地保护等。

进线柜,跳闸出口的有过流、速断、零序过流(不是必须的)、过负荷(不是必需的)等;告警功能的有PT断线、CT断线、过负荷、弹簧未储能等。

PT柜,一般只有告警功能,包括PT断线,母线失压、欠压、等。

联络柜,联络柜一般不设置保护功能,需要设计的话大概和进线差不多。

电动机柜,要复杂些,分大型电动机和异步电动机,跳闸出口有过流、速断、零序、欠压、过压等
追问
高压柜到一台变压器的速断电流的公式就可以了!就是算保险丝是几安培的就可以!比如说315的按公式算是31.5A的,我记不得公式
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电力变压器继电保护配置

电力变压器继电保护配置

电力变压器继电保护配置摘要:本文从差动保护、瓦斯保护、过电流保护、过负荷保护等方面介绍了变压器各种保护配置的原理及作用,最后针对具体变电站给出了变压器保护配置举例。

关键词:电力变压器;保护配置电力变压器是电力系统中大量使用的重要电气设备,同时也是非常贵重的元件,发生故障时将对供电可靠性及系统的正常运行带来严重后果,同时也会造成严重的经济损失。

因此,变压器具有合理的保护配置对变压器保护具有了非常重要的意义。

一、变压器保护的基本原理和作用(一)变压器的主保护变压器的主保护包括差动保护、瓦斯保护。

主保护是为满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择的切除被保护设备和线路故障的保护。

1、差动保护(1)差动保护原理变压器差动保护是按照循环电流原理构成的,主要是用来反应变压器绕组、引出线及套管上的各种短路故障,是变压器的主保护。

(2)差动保护特点从保护范围上来说,可以保护三侧开关CT(包括CT)至主变部分,可以反应保护范围内的接地、相间、匝间故障。

从动作特性上看,瞬时跳三侧开关 (0秒动作)。

2、瓦斯保护(1)瓦斯保护可以反应主变内部各种故障(包括接头过热、局部放电、铁芯故障等)的非电量主保护。

轻瓦斯保护动作于发信号,重瓦斯保护动作瞬时跳开各侧开关。

(2)瓦斯保护原理当变压器发生内部故障时产生大量的气体将聚集在瓦斯继电器的上部,使油下降,当油面降低到一定程度时,上浮筒下沉使水银接点接通,发轻瓦斯动作信号。

如果是严重的故障时,油箱内的压力增大使油流冲击挡板,挡板克服弹簧阻力,带动磁铁向干簧触点方向移动使水银接点闭合接通跳闸回路。

(3)瓦斯保护的特点瓦斯保护的范围是油箱内部的相间短路故障,绕组匝间、层间短期故障,绕组与铁芯与外壳间的短路故障,铁芯故障,油面下降或漏油和分接头接触不良等故障。

(二)变压器的后备保护后备保护是指当主保护或开关拒动时,用来切除故障的保护。

后备保护分为远后备和近后备两种。

远后备保护是指当主保护或开关拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。

变压器保护原理及试验方法最终版

变压器保护原理及试验方法最终版

2.2 后备保护的原理
2.2.1 过流保护 过流保护用于降压变压器,动作电流Idz的整定应考虑
躲过切除外部短路后电机自启动和变压器可能出现的最大负
荷电流,动作方程:I>Idz 且t >Tdz。即短路电流I大于
动作电流定值Idz,持续时间t大于动作时间定值Tdz。一个 装置中可以设置多段过流保护,每段的Idz和Tdz各不相同, Idz越大 Tdz越小。
据,动作方程:I2>K2xbI1。
K2xb为二次谐波制动系数整定值,推荐为0.15。 满足动作方程就闭锁差动保护,否则开放差动保护。
原理二:波形判别原理。
基波的波形是正弦波,完整对称。励磁涌流存在大量谐 波分量,波形是间断不对称的。保护装置利于三相差动电流 的波形判别作为励磁涌流的识别判据,判断波形是对称完整 的就开放差动保护,否则就闭锁差动保护。
2.2.6 零序过压保护
对全绝缘的变压器,中性点直接接地时采用零序过流保 护,而在中性点不接地时采用零序过压保护。
有些变压器在中性点装设放电间隙作为过电压保护,这 种变压器保护的零序过流保护和零序过压保护就变为间隙零 序过流保护和间隙零序过压保护,在间隙击穿过程中,间隙 零序过压和零序过流交替出现,有的厂家的装置一旦零序过 压或零序过流元件动作后,两个保护就相互展宽,使保护可 靠动作。
在实际的变压器差动保护装置中,其比率制动特性如图 4所示,图4中平行于横坐标的AB段称为无制动段,它是由启 动电流和最小制动电流构成的,动作值不随制动电流变化而 变化。我们希望制动电流小于变压器额定电流时无制动作用, 通常选取制动电流等于被保护变压器高压侧的额定电流的二 次值。即: Izd=Ie/nLH
2.2.7 失灵保护 220kV以上的断路器发生拒动时,会危及整个

煤矿供电整定保护计算

煤矿供电整定保护计算

一、电力变压器的继电保护配置二、电力变压器的电流保护整定计算三、 示例【例7-1】 10/0.4KV 车间配电变压器的保护。

已知条件:变压器为S9型630KVA ,高压测额定电流为36.4A ,过负荷系数取3。

最大运行方式下变压器低压侧三项短路时,流过高压测的超瞬态电流max 32''∙k I 为664.6A 。

最小运行方式下变压器高压侧三相短路超瞬态电流min 31''∙k I 为2750A ,低压侧三相短路时流过高压侧的超瞬态电流min 32''∙k I 为565A 。

最小运行方式下变压器低压侧母线单项接地稳态短路电流min 122∙k I 为8220A (对于Y ,yn0接线)、14060A (对于D ,yn11接线)。

计算中可假定系统电源容量为无穷大,稳态短路电流等于超瞬态短路电流。

解(1)电力变压器的保护配置。

1) 装设三个LL-11A 型过流继电器和三个变化为100/5的电流互感器TA1~TA3,组成过电流保护兼作电流速断保护。

2) 装设一个LL-11A 型过流继电器和一个变化为1000/5的电流互感器TA4,组成低压侧单相接地保护(当仅按躲过不平衡电流整定时TA4变比应为300/5)。

保护原理见下图。

配电变压器保护原理(2)整定计算。

1)过电流保护:保护装置的动作电流),(4.82085.04.36313.111A n K I K K K I TAr rT gh jxre Kop=⨯⨯⨯⨯==∙取9A保护装置一次动作电流)(1801209A K n I I jxTAkopop =⨯==∙保护装置的灵敏系数5.172.2180565866.0''866.0''min32min22>=⨯===∙∙opk opk sen I I I I K保护装置的动作时限取0.5s2)电流速断保护:保护装置的动作电流)(8.49206.66415.1''max32A n I K K I TA k jxrel Kop=⨯⨯==∙∙瞬动作电流倍数(电流速断保护装置动作电流与过电流保护装置动作电流之比)为54.598.49=,取6倍保护装置的灵敏系数22.261802750866.0''866.0''min31min21>=⨯⨯===∙∙opk opk sen I I I I K根据上述计算,装设LL-11A/10型过流继电器。

电力系统变压器保护基础知识讲解

电力系统变压器保护基础知识讲解
涌流。
iμ =
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变压器的励磁涌流及鉴别方法
. 励磁涌流的波形如上图所示,波形完全偏离时间轴的 一侧,且是间断的。波形间断的宽度称为励磁涌流的 间断角θJ ,显然有θ J=2 θ1
. 间断角是区别励磁涌流和故障电流的一个重要特征, 饱和越严重间断角越小。间断角与变压器电压幅值、 合闸角以及铁芯剩磁有关。
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变压器的励磁涌流及鉴别方法
13
减小不平衡电流的措施
纵差保护回路中的不平衡电流,是影响纵差保护可 靠性和灵敏度的重要因素,目前使用的各种纵差保 护装置,为减小不平衡电流而采用的措施如下: • 1. 减小稳态情况下的不平衡电流 纵差保护各侧用的电流互感器,要尽量选用同型号、 同样特性的产品,当通过外部短路电流时,纵差保 护回路的二次负荷要能满足10%误差的要求。 • 2. 减小电流互感器的二次负荷 这实际上相当于减小二次侧的端电压,相应地减少 电流互感器的励磁电流。减小二次负荷的常用办法 有:减小控制电缆的电阻和增大互感器的变比。
. 可以通过改变纵差保护的接线方式消除这个电流,就 是将引入差动继电器的Y侧电流也采用两相电流差, 这样就消除了两侧电流不对应。
8
变压器纵差保护的接线方式
. 由于Y侧采用了两相电 流差,该侧流入差动
继电器的电流增加了
倍 3,为此,该侧电
流互感器的变比也要
相应增大 3倍。
9
变压器纵差保护的接线方式
. 为了消除电流差,变压器两侧电流互感器采用不同的 接线方式,三角侧采用Y,d12的接线方式,将各相 电流直接接入差动继电器内; Y侧采用Y,d11的接线 方式,将两相电流差接入差动继电器。
. 模拟式差动保护都是采用上图所示的接线方式;对于 数字式保护,一般将Y侧的三项电流直接接入保护装 置,由计算机软件实现电流移向功能,以简化接线。

GE-T35变压器保护装置差动定值整定及调试

GE-T35变压器保护装置差动定值整定及调试

GE-T35变压器保护装置差动定值整定及调试武彦诚(盛虹炼化连云港有限公司,222000,江苏连云港)变压器作为电气系统中的主要设备,其保护装置的配置极大地影响着电气系统的稳定运行,合理可靠的保护整定是变压器安全运行的必备条件。

定期对变压器保护装置进行调试,可以及时发现变压器保护装置及其二次回路存在的隐患和问题。

下面以GE-T35变压器保护装置为例分析Ydll接线35kV变压器的差动速断功能、比率差动保护功能、二次谐波制动功能的整定情况,并介绍通过微机保护测试仪进行调试的几种方法。

1GE-T35变压器保护装置差动定值的整定GE-T35变压器保护装置是UR系列基于数字电路设计的装置,它的核心部件是一个能处理多种类型输入和输出信号的中央处理单元(CPU),并具有灵活的可编程功能。

1-1差动保护的整定变压器保护的配置可分为电量保护和非电量保护,本文主要介绍接线组别为YdH的35 kV变压器的电量保护。

差动保护为变压器电量保护的主保护。

差动保护的保护范围是构成差动保护的各侧电流互感器之间的部分,包括变压器本体、电流互感器与变压器之间的引出线。

比率差动保护参数主要为:差动启动电流厶如、比率制动系数K“(特性曲线的斜率)、拐点电流厶“。

这三个参数的整定应该在保证外部短路不误动的前提下,尽量提高内部故障的灵敏度。

GE-T35变压器保护装置采用三段折线式差动保护元件,并具有差动速断功能。

三段折线式比率制动特性曲线如图1所示。

1.1.2差动启动电流整定差动启动电流厶如的整定原则是能可靠躲过正常运行时由于电流互感器(CT)变比等误差产生的最大不平衡电流,可按下式计算:I dz—差动电流;4(1一制动电流图1三段折线式比率制动特性曲线■= +K1+K3+K^I e(1)式中:l e—变压器的二次额定电流换算到CT的二次值心一可靠系数;取1-5-2心——CT的变比误差;10P型CT,取0.03x2;5P型CT,取0.01x2(本文中CT为5P型)K2—变压器改变分接头或带负荷调压的误差;取变压器最大调压分接头的绝对值,本文变压器分接头为±2X2.5%K3—变压器一侧因励磁电流引起的误差;取0.05瓦—通道变换及调试误差;取0.05x2GE-T35变压器保护装置CT断线时可以进行检测并闭锁差动保护,可以不考虑躲过CT二次回路断线时受最大负荷电流的影响。

35kV及110kV变压器保护整定

35kV及110kV变压器保护整定

35kV及110kV变压器保护1. 计算依据DL/T 1502-2016《厂用电继电保护整定计算导则》DL/T 584-2017《3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程》2. 变压器保护配置1)差动保护2)高压侧后备保护3)中压侧后备保护4)低压侧后备保护5)高压侧接地保护6)高压侧间隙保护,包括间隙零序过流保护、零序过压保护7)非电量保护注1:35kV变压器参考执行。

3. 差动保护变压器装设纵差保护作为内部故障的主保护,主要反映变压器绕组内部、套管和引出线的相间和接地短路故障,以及绕组的匝间短路故障。

1)差动速断定值:按躲过变压器可能产生的最大励磁涌流或外部短路最大不平衡电流整定。

推荐值如下:6300kV A及以下变压器:7~12e I;6300~31500kV A变压器:4.5~7e I;40000~120000kV A 变压器:3~6e I;120000kV A及以上变压器:2~5e I。

2)差动速断保护灵敏度校验原则:按正常运行方式下保护安装处电源侧两相金属性短路进行校验,要求。

3)变压器比率制动差动启动定值:按躲过变压器正常运行时的最大差动不平衡电流整定。

一般取0.3~0.6Ie,建议0.5Ie。

对于特殊变压器,如电炉变等,可适当提高启动电流值,取0.6~0.8Ie。

4)比率制动灵敏度校验原则:按最小运行方式下差动保护动作区内变压器引出线上两相金属性短路校验,要求。

差动保护出口方式:跳开变压器各侧断路器。

4. 高压侧后备过流I段保护对于仅配置差动保护作为主保护的变压器,需增加速断段,包括:所有35kV主变、乙烯110kV主变。

4.1. 过流I段定值整定原则1:按躲过变压器低压侧出口三相短路时流过保护的最大短路电流整定。

式中::可靠系数,建议取1.3;:变压器低压侧出口三相最大短路电流,折算到高压侧的一次电流。

整定原则2:按躲过变压器可能产生的最大励磁涌流整定。

式中:K:涌流倍数,参见差动保护部分涌流推荐值。

浅谈110kV主变微机保护整定计算

浅谈110kV主变微机保护整定计算

浅谈110kV主变微机保护整定计算摘要:整定计算的基本任务就是要对各种继电保护给出整定值,这其中既有整定计算的技巧问题,又有继电保护的配置和选型问题,作为整定计算人员,必须要懂得根据电网和设备需要给出最佳的整定方案。

下面对110kV主变微机保护整定计算进行简单的分析。

关键词:整定计算;主变保护1前言变压器保护一般都有差动保护,高、中、低侧后备保护以及非电量保护。

差动、高后备、中后备、低后备、非电量保护为独立的保护装置,各保护装置有独立的交流采样模块、CPU模块、保护电源、控制电源等;差动保护一般有比率差动,差动速断保护以及一些告警等辅助功能;高压侧后备保护一般配有复压闭锁(方向)过流保护(ⅠⅡ段)、零序电流保护(ⅠⅡ段)、间隙保护(零序过电压、间隙零序电流)、以及过负荷、启动风冷、闭锁调压等辅助功能;中、低压侧后备保护一般均配有复压闭锁(方向)过流保护以及过负荷等辅助功能。

1主变各保护反映的主要故障、保护范围差动反映各侧CT以内的各种故障;高压侧零序电流:反映高压侧线路接地故障,主变内部接地故障;高压侧间隙零序电流、零序过压反映主变过电压的二次保护。

主变产生过压应首先由一次设备(放电间隙、避雷器等)进行保护,当一次保护失效时才有二次保护来动作;高压侧复压过电流主要反映主变及以下的故障,在主变中低压侧有地区小电源的网络中,理论上也反映高压侧母线及线路的故障,但多数情况下高压侧母线及线路的故障时,中低压侧提供的短路电流较小,很多没达到高压侧的复压过电流定值,因此高压侧复压过电流就反映不了高压侧的故障;中压侧复压过电流:主要反映中压侧母线及线路的故障,有时候也反映主变内部及高压侧的故障,同样,也要看中压侧提供的故障电流大小;低压侧复压过电流:基本只反映低压侧母线及线路的故障,低压侧电流完全可以忽略不记;非电量保护:投入跳闸的主要是本体重瓦于有载重瓦,反映的是主变内部故障。

2 主变保护整定计算:算例:某乙变电站降压变压器:YNynd11 31500KVA (110±8×1.25%)/38.5/10.5KV 165.3/472.4/1732.1A 高压侧中性点接地中压侧存在小机组正序阻抗电压:Ud12=10.14% Ud13=18.01% Ud23=6.45%正序阻抗计算:100MVA容量下标幺值高Z1=1/2(Ud12+ Ud13- Ud23)*Sj/Se=1/2(10.14%+ 18.01%- 6.45%)*100/31.5=10.85%*100/31.5=0.3444中Z2=1/2(Ud12+ Ud23- Ud13)*Sj/Se =1/2(10.14%+ 6.45%-18.01%)*100/31.5= -0.71%*100/31.5= -0.0225低Z3=1/2(Ud13+ Ud23- Ud12)*Sj/Se =1/2(18.01%+ 6.45%-10.14%)*100/31.5=7.16%*100/31.5=0.2273CT变比:高:400/5;零序:300/5;间隙零序:100/5中:600/5低:1500/5零序保护Ⅰ段:780A 0″Ⅱ段:300A1.0″相间距离 III段:180A 1.5″III段:110Ω2.7″Ⅳ段:120A 2.5″某110kV甲变电站某110kV乙变电站乙变电站边界限额如下:(地调出具具体定值单)2.1主保护差动保护原理介绍电流速断保护元件本元件是为了在变压器区内严重性故障时快速切除变压器各侧开关,以确保变压器的安全。

浅析变压器的微机继电保护——以35KV电力变压器为例

浅析变压器的微机继电保护——以35KV电力变压器为例
出发 , 3 K 电力 变 压 器 为例 , 讨 水 电 厂主 变压 器 微 机 保 护 的配 置 和 主 变 压器 微 机 保 护 装 置 的选 择 。 以 5继 特点; 配置
1电力变压器铼 配置的一般原则 形一 星形连接 , 低压 侧中性点接地的变压器 , 对 的新 一代微机变压器保护。装置采用背插式机 研究变压器保护 , 首先就要分析变压器可 低压侧 单相 接 地短路应 装设下列 保护之 一 : 箱结 构和多 C U技术 ,在保持 WB 一0 原有 a . P Z 50 能发生 的故障和异常情况。电力变压器 本体一 接在低压侧 中性线上 的零序 电流保护 。b . 利用 成熟 的保护原理及算法的基础上 ,大大提高了 般 没有旋转设备 , 运行起来 比较可靠 , 障机会 高压侧的过电流保护 , 故 保护宜采用三相式 , 以提 保 护的 处理速度 和抗 干扰 能力 。本 保护 吸取 较少 ;但是变压器是连续运行 的,停 电机会很 高灵敏性 。 wB _ O 型保护多年的运行经验 , z 5O 设计 合理 、 少, 而且绝大部分安装在室外 , 自 受 然环境条件 1 .MV . 04 A及 以上变压器 ,当数台并列 实用性 强。WB 一 0 6 Z 50微机变压 器保 护获 2 0 00 的影响较大。 另外 , 变压器时刻受到外接 负荷的 或单独运 行, 并作为其他负荷的备用电源时 , 应 年 度 国 家 科技 进 步 二 等 奖 。本 装 置 适 用 于 影响 , 特别是受 电力系统短路故障的威胁较大 。 根据可能过负荷 的情况 , 装设过负荷保护。 自 5 0 V及 以下各 电压等 级 的各 类型 变压器 保 对 0K 因此 ,变压器在实际运行中有可能发生各种类 耦变压器 和多绕组变压器 ,保护应能反应公共 护 , 整套 装置 由差动保护 、 备保护 、 电量 保 后 非 型 的故障和不正常运行情况。针对变压器的各 绕组及各侧过负荷的情况。 护三个单元组成。 既可以差动保护 、 后备保护分 种故障和不正常运行情况,电力变压器保护配 1 对变压器温度及 油箱 内压力 升高和冷 别独立机箱处理, 可差动保护 、 . 7 也 后备保护分别 置 的一般 原则简述如下 : 却 系统故 障, 应按现行电力变压器标准的要求 , 共机箱( 主后一体 ) 处理 , 配置非常灵活 , 元 各单 11 .MV 及 以 上 油 浸 式 变 压 器 和 装设可作用于信号和动作 于跳 闸的装置。 . 8 A o 在电气和结构上相对独立 ,必需联 接处均经 光 04 A及 以上车 间内油浸式变压器 ,均应装 .MV 2微机保护装置的现状及其在 3 K 5 V主变 电隔离。 各保护功能均 由软件实现。 装置特点 : 设气体保护 。带负荷调压 的油浸式变压器的调 压器 中的配置 a 用大屏幕液晶显示 , . 采 人机界面全部汉化 , 采 压装置亦应装设瓦斯保护 。 2 变压器微 机保护装置的现状。目前 , . 1 国 用菜单 式命令 , 可显示 1x 个汉字 , 键操作 , 58 八 1 对变压器引出线 、套管及 内部 的短路 内外生产变压器微机保护 的厂家很多 ,就主保 操作异常简单 。 . 、 . 2 b 显示 打印采用单独 的 C U控 P 故障, 应按下列规定 , 装设相应的保护作 为主保 护而言 ,国外保护装置基本是以二次谐 波制动 制 , C U只进行保护运算 , 高了主 C U的 主 P 提 P 护。 保护瞬时动作于断开变压器的各侧断路器 。 为主的比率差 动保护 ,而国内则以二次 谐波制 运算处 理速度 , 显示与主机采用代码通讯 , 高 提 a 对 6 M A以下 厂用工作变压器和并列运行 动和间断角两种原理为主导 ,以波形对称原理 了显示 速度。 . 闸方式可 由控制字整定 , . . V 3 c 跳 方便 的变压器 ,以及 1 MV 0 A以下厂用 备用变压器 为补充的格局正在形成 。国内外微机保 护装 置 灵活。d保护配置灵 活, 以通过控制字和压板 . 可 和单 独运行 的变压 器 ,当后 备保 护时 限大于 主要 分为下述两类 :. a 变压器微机保护装置 同 投退保护 。压板投退均输出报告。e . 值( 整定 除 0s , . 时 应装设 电流速断保护。b 6 MV 5 . . A及 时实现 变压器 的主保护和后备保 护。这类变压 个别控制字外 ) 对 3 均采用十进制显示 , 操作简单快 以上厂 用工 作变 压器 和并 列 运行 的变 压 器 。 器 微 机 保 护 装 置 主 要 针对 中 、低 压 变压 器 捷 、 观, 直 精度高 、 范围广。 整定值一经整定便复 1M A以下厂用备用变 压器 和单 独运行 的变 ( 1K 0V 10 V以下 ) 。分 为 引进 装置 和 国产装 置两 制三份永久保存 ,上电时以三取二方式 自我校 压器 , 以及 2 A及以上用电流速断保 护灵敏 类 。 . 现变压器 的主保护 , MV b 只实 同时采用独立 的 核 , 直至下次被修改 。正常运行时 , 对整定值将 性不符合要求的变压器 , 应装设纵联差动保护。 变压器后备保护 。目前国内外大部分 的变压器 不 时的检查 , 确保无误。f . 采用相电流突变量和 c 于发电机变压 器组 , . 对 当发电机 与变压 器之 保护装置均采用此种方式,这类变压器微机保 零序 电流稳态量启动方式 , 灵敏度高 , 抗干扰能 间没有断路器时按发电机变压器组的处理方法 护装置 国外 以德 国西门子公司的微机保护为代 力强 。 . g 后备保护配置全面 , 拥有完善稳定 的软 执行。 表 ,国内生产厂家以国电南京 自 动化股份有限 件继 电器库 ,保护功能可通过对各继 电器库 的 l 纵联差动保护应符合下列要求 : _ 3 公 司、 电力 自动化研究 院 、 北京四方公 司、 昌 调用方便 准确 的组合 。h 电池 保持 的存储器 许 . 带 a . 应躲过变压器励磁 涌流和外部短 路产生 继电器厂为代表。 和时钟 , 可保持 l 份带 录波数据的报告 、 0 事件 , 的不平衡电流。 2 5 V水 电厂主变 压器微机保 护的配 且 最近一次 跳 闸报告不 允许 被非跳 闸报 告冲 . 3K 2 b 在变压器过励磁是不误动 。 . 应 置。根据以上所介绍 的变压器保护功能配置的 掉 。i . 通讯方式灵活选择 , 可采用 R 22R 45 s 3, S 8, c . 差动保护范围应包括变压器套管及起引 般原则 ,对 3 K 5 V水 电厂电力 系统 的主变 压 R 4 2口或以太网与变电站综合 自动化系统配 S2 出线。 器配置如下 的保护: 合 , 实现远方定值修改 , 可 事件记录上传 , 动 扰 1 . 由外部 相 问短 路 引起 的变 压 器过 4对 2 . 主保 护配置 。a 比率 制动式差动保 数据上传 等。 装置采用 背插式结构和特殊的屏 .1 2 . i . 流, 应按下列规定装设相应 的保护作为后备保 护。 由于中压电力系统 主变压器容量不大 , 常 蔽措施 ,能通过 I C 2 5 2 — 标准规定 的Ⅳ 通 E 一5— 24 护。保护动作后 , 应带时限动作于跳 闸。a 电 采 用二次谐波 闭锁原理的 比率制动差 动保护 。 级( K + 0 快速 瞬变 干扰试验 、 C 5 — 2 . 过 4 V 1 %) I 252— E 流保护宜用于降压 变压器 ,保护整定值应考虑 b . 差动速断保护 。c 电量保护( . 非 瓦斯保 护) 2标准规定 的 Ⅳ级 ( 问放 电 1K 接触放 电 。 空 5 V, 事故 时可能出现的过负荷 。 . 电压 ( b复合 包括负 2 . 后备保护配置。 . .2 2 a 三段复合 电压闭锁 8 V 静 电放电试验 , K ) 装置具有高可靠度 。 序 电压及线电压)起动 的过 电流保护 ,宜用于 过 电流保护 。 段动作跳本侧分段断路器 , 段 I Ⅱ 以上就是针对 3 K 5 V水 电厂主变压器的选 2 0 V 以下升压变压器 、 2K 及 系统联 络变压 器和 动作跳本侧断路器 , Ⅲ段动作跳开两侧断路器。 择 和配置 。以前 ,5 V及 以下 电压等级一般未 3K 过 电流保 护不符 合灵敏性要求 的降压变压器 , b . 过负荷保护 。 . c V断线保护 。 . T d 低压侧接地保 装设完 善的元件保护 ,而且专门用于 3 K 5 V及 高 、 低三侧均可装设 。c 中、 . 电流和单相式 护 。 负序 以下 电压等级 的微机保护装置少之又少 ,由此 低压起动 的过 电流保护 ��

35KV变压器继电保护设计实例

35KV变压器继电保护设计实例

Idmin=(0.2~0.6)Ie=(0.2~0.6)×2.25(A) 取 Idmin=1(A)
4.4 确定拐点制动电流 Is
整定差动保护拐点制动电流,对于二段式,只有一个拐点。
一般Is=(0.8~1)Ie=(0.8~1)×2.25(A) 4.5 比例制动系数 K
取Is=2(A)
9
K=(Id-Idmin)/(Is2-Is1) 对于二段式,一个比例制动系数,一般 K=(0.4~0.7)
∴灵敏系数=Ijd(2)min/Ijd=7.45/1.86=4.01>2
满足灵敏度要求
4.9 复合电压闭锁过电流保护整定:
10
4.9.1 保护装置的起动电流整定:按躲过变压器额定电流来整定。 Idz=Kk×IeB/KJ=1.2×103.92/0.98=127.25A Kk——可靠系数,取 1.2 IeB——变压器额定电流 KJ——继电器返回系数,微机保护取 0.98
平衡调整系数
5/2.25=2.22
5/2.25=2.22
5/1.732=2.89
注:虽然 CT 二次接线均为星形,但由于通过软件进行相位校正时,在变压器星形侧同样存在 1.732
倍的接线系数。
4.3 确定起动电流 Idmin
整定差动保护最小起动电流,按躲过变压器最大负荷电流条件下流入
保护装置的不平衡电流整定。一般
4.1 瓦斯保护:
QJ1-80 型 轻瓦斯 280CM3发信号 重瓦斯 0.8~1m/s 跳闸
4.2 纵差动保护:选 RCS-9671 微机型成套保护
4.2.1 计算Ie及选择CT变比:
名称
额定电流 变压器接线方 式 CT 接线方式
35kV 进线
I1e=s/1.732=6300/1.732* 35=103.92A

变压器微机保护继电器的非电量保护误动分析及改进

变压器微机保护继电器的非电量保护误动分析及改进
s h e b e i g u a n l i y u G a l z a 。

变 压器微机保 护继 电器 的非 电量保护误 动分析及改进
史文 毓
( 江 苏省 扬子 石 化 电仪 分公 司 炼油 电仪 车 间 , 江苏 南京 2 1 0 0 4 8 ) 摘 要: 分析了 I NTP Al 0 0以及 P S T 6 4 5系列 继 电器 变 压器 非 电量 保护 误 动 的原 因 , 据 此 介绍 了防止 变压 器 非 电量保 护 误动 的措施
线路共 有 4 8台农排变压器 ,安装 1 0 k V无 负载 自动投 切装置
后, 每 台 农排 变 压器 每 月 能节 约 电量 4 2 . 6 7 k W・ h , 公 司共有 2 7 5 5台农排变 压器 , 那么 1个月可 节约 电量 1 1 7 5 5 5 . 8 5 k W・ h ( 4 2 . 6 7 k W・ h X 2 7 5 5台) ,全年 可创造经 济效益 8 5 2 0 4 4 . 8 0 0 8
入, 可 用 于 以下 辅 助 电压 范 围 内 : DC 4 8  ̄2 6 5 V( 阀值 DC 3 5V ) 。
2 变压 器 非 电量 保 护 误 动 作 原 因
我们 将变压器 的非电量保护误 动原 因归纳为 以下几种 :
从P Al 0 0的技术数据可 以看 出, 这种继 电器的开关量 输入 外接直流 电源范 围虽然 很宽 , 但 其 阀值 只有 D C 3 5 V, 说 明其 门
B A U
图 2 自动 投 切 装 置 简 易 图
Байду номын сангаас
[ 参 考文 献 ] [ 1 ]赵继红. 电力系 统 l O k V 配 网中 的线 损 管 理 I - J ] . 农村 电气 化 ,

变压器的保护

变压器的保护

变压器的保护本课程总体思路:一.变压器的故障、不正常状态及其保护方式〔一〕变压器的故障〔二〕变压器的不正常工作状态〔三〕变压器应装设的保护1、主保护2、外部相间短路的后备保护3、外部接地短路的后备保护4、其他的保护5、其他非电量保护1、瓦斯保护基本原理三.变压器差动保护的基本原理及其不平衡电流1.由励磁涌流所产生的不平衡电流(1)励磁涌流的产生〔2〕励磁涌流特征,〔3〕克服励磁涌流对变压器纵差保护影响的措施:2、三相变压器接线产生的不平衡电流4.由电流互感器变比误差及互感器型号、特性不同产生的不平衡电流5.变压器带负荷调节分接头位置改变所产生的不平衡电流。

四、比率制动特性的变压器差动保护五.变压器相间短路的后备保护1、过电流2、低电压启动的过电流保护3、复合电压启动的过电流保护4、负序电流保护+单相式电压保护5、阻抗保护六.变压器的接地保护〔一〕中性点直接接地变压器的零序电流保护〔二〕中性点可能接地或不接地运行时变压器的零序电流电压保护变压器在我们电力系统中应用的量很大的设备也是很重要的设备,对变压器的不正常状况和故障状态配置了不同的保护,这部分培训内容主要介绍变压器常用的保护原理及各保护的特点。

一、变压器的故障、不正常状态及其保护方式变压器的故障根据变压器的结构分为油箱内部和外部故障〔一〕变压器的故障油箱内部的故障主要有两点(1)各相绕组间的相间短路(2)单相绕组的单相接地油箱外部的故障(1)引出线的相间短路(2)引出线通过外壳发生的单相接地短路、变压器有的中性点是接地的,在接地的这一侧外部会发生单相接地短路、绝缘套管闪络或破坏。

〔二〕变压器的不正常工作状态主要有以下几个方面,(1)大容量变压器的过励磁,大容量变压器为了充分利用变压器的铁芯材料,正常的工作点接近于饱和磁通附近,一旦电压升高或者电网频率降低,这时铁芯励磁电流就会急剧增大,容易引起过励磁,引起变压器的发热(2)外部相间短路引起的过电流(3)外部接地短路引起的过电流和中性点的过电压(4)过负荷(5)漏油等原因引起的油面降低,绕组温度升高以上讲的是变压器的故障及可能出现的不正常工作状态,根据这些状态,以下讲变压器应该装设什么样的保护〔三〕变压器应装设的保护1、主保护根据变压器的特点,因为变压器绕组放在变压器油里面,假设变压器内部故障,短路产生电弧就会产生大量的气体,根据气体的流速,就产生了一个保护-------瓦斯保护,瓦斯保护是一个非电量的保护,分为重瓦斯和轻瓦斯保护,〔1〕重瓦斯保护重瓦斯保护可以启动继电器动作断路器,能反应油箱内各种故障,所以重瓦斯作为油箱内部故障一个主保护〔2〕纵联差动保护差动保护的范围可以包括油箱内部绕组的相间短路、匝间短路,外部引线的短路,所以差动保护可以作为主保护(3)电流速断保护变压器在容量较小、电压等级比较低的变压器可采用变压器的主保护就这三种类型2、外部相间短路的后备保护根据变压器的容量、电压等级和重要程度来选择后背保护〔1〕过电流保护最基本的也是最简单的保护,只反应电流,因为灵敏度低,所以一般用于容量较小,电压较低的变压器,电流整定要躲开最大负荷电流〔2〕低电压启动的过电流保护增加了一个低电压条件,可以把电流原件的值降低,所以比过电流保护灵敏,如果过电流保护不能满足要求,我们可以采用这个〔3〕复合电压启动的过电流保护对于不对称短路是反应负序电压、对于对称短路是反应低电压,再加上过电流这个条件,就形成了复合电压启动的过电流保护,这个对于不对称短路的灵敏度就大大提高(4)负序电流及单相式低电压起动的过电流保护负序电流只能反应不对称故障,为了反应对称故障,需要加上单相式低电压起动的过电流保护,和〔3〕不同的是此保护只要有一相故障就可以动作〔5〕阻抗保护采用阻抗继电器形成阻抗保护3、外部接地短路的后备保护〔1〕零序电流保护发生接地故障会产生零序电流,所以零序电流可以反应接地故障〔2〕零序电流方向保护对于多电源变压器,比方说三绕组变压器两边有电源,就要加方向元件,方向是为了保证有选择性,另外自耦变压器零序电流相互流动,所以也要加方向原件(3)零序过电压保护接地时,出现零序电压,构成零序电压保护(4)间隙电流保护和零序电压保护变压器中性点是经间隙接地的,正常状态下,间隙是断开的,相当于中性点不接地变压器,当发生接地故障,产生过电压,假设间隙发生击穿,变压器就变成中性点接地,间隙一击穿,就会有零序电流,我们可以采用间隙电流保护和零序电压保护,击穿时有间隙电流,不击穿时有零序电压,两者结合起来构成接地短路的后备保护4、其他的保护〔1〕过负荷保护反应变压器过负荷情况,只发信号〔2〕大容量变压器要装过励磁保护5、其他非电量保护轻瓦斯保护、油温高保护、冷却器故障、压力释放保护等二.瓦斯保护1、瓦斯保护基本原理:在变压器油箱内部发生故障(包括轻微的匝间短路和绝缘破坏引起的经电弧电阻的接地短路)时,由于故障点电流和电弧的作用,将使变压器油及其他绝缘材料因局部受热而分解产生气体,因气体比较轻,它们将从油箱流向油枕的上部。

微机保护装置调试

微机保护装置调试

微机保护装置调试作者:张琳来源:《科技与创新》2014年第17期摘要:微机保护装置是用于测量、控制、保护、通讯一体化的一种经济型保护装置,可通过通讯口将测量数据和保护信息远传上位机实现配网自动化。

以WHB-51、WHB-52微机保护装置为例,简要介绍如何对发电厂6 kV和380 V配电室内自/备投系统中的微机保护装置进行保护定值设定和电气单体调试试验。

关键词:微机保护装置;保护模式;保护定值;校验装置中图分类号:TM774 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)17-0018-021 微机保护装置简介微机保护装置是为配网终端高压配电室量身定做的装置,其以三段式无方向电流保护为核心,配备电网参数的监视和采集功能,可省掉传统的电流表、电压表、功率表、频率表、电度表等,并可通过通讯口将测量数据和保护信息远传上位机,实现配网的自动化。

该装置根据配网供电的特性在装置内集成了备用电源自投功能,可灵活实现进线备投和母分备投功能。

随着新兴技术的更新,火力发电厂等相关系统中发电机的自用、备投电气系统盘柜越来越多地采用了微机保护装置,以满足发电配网自动化的要求。

2 选择两种型号的装置予以说明WHB-51、WHB-52型微机保护装置根据保护对象的不同,设有四种保护模式(可在“设置”菜单的“保护对象”一栏中设定),分别适用于线路、电容器、电动机、厂用变四种不同的保护对象。

装置的各项保护功能如表1所示。

表1 装置的各项保护功能典型配置功能名称线路电容器电动机厂用变输入模拟量 WHB-51 la、lb、lc、3lOWHB-52 la、lb、lc、3lO、Ua、Ub、Uc两段式电流保护√ √ √ √过流反时限保护√ √负序电流保护√ √过负荷保护√ √ √三相一次重合阐√后加速保护√过电压保护△ √ √低电压保护△ √ √ √ √零序电流保护√ √ √ √低频减载△ √启动时间过长√过热保护√控制回路异常告警√ √ √ √弹簧未储能告警√ √ √ √TV断线检测△ √ √ √ √非电量保护ⅠⅡⅢ √遥信、遥测、遥控功能√ √ √ √注:带有△号的保护功能仅WHB-52装置具有。

3《电力系统继电保护》课程标准11

3《电力系统继电保护》课程标准11

《电力系统继电保护》学习领域课程标准本课程标准由《电力系统继电保护》课程组与湖北天堂抽水蓄能有限公司联合开发制定。

《电力系统继电保护》学习领域课程标准以遵循职业性、开放性、实践性为原则, 以“校企合作、工学结合”思想为指导, 以通过完成整体化工作任务培养训练学生的“综合职业能力”为核心, 以“工作内容”来组织课程内容为着眼点, 以学习性工作任务为教学活动载体, 使学生在尽量真实的职业情境中“学中做、做中学”。

一、学习领域定位1. 本学习领域课程对应的职业典型工作任务本学习领域对应于本专业中的第八个典型工作任务, 即水电站及电力网保护整定计算及调试。

2. 本学习领域在课程体系中的地位与作用本学习领域在专业课程体系中属于一门重要的职业技术课程, 本课程与其他它课程相互配合形成了完整的职业能力培养体系, 是实现专业培养目标的核心专业课程。

《电力系统继电保护》课程与其他课程关系表二、学习(能力)目标1. 专业专项能力: 使学生初步具备输电线路阶段式电流保护的接线、整定计算技能, 有中性点直接接地和非直接接地电网单相接地时故障判断技能, 对变压器、发电机各种保护的接线、工作原理及整定的能力。

专业综合能力: 对输电线路进行阶段式保护设计的能力。

具有变压器、发电机等水电站电气设备保护配置、整定、校验的技能。

能够识读并绘制二次回路原理图及其展开图。

3.社会能力:具有良好的职业道德;具有刻苦钻研, 上进好学的精神;具有良好的团队精神和协作能力;具有一定的创新能力。

三、学习(工作)内容19四、学习领域设计(一)学习领域设计根据水电站典型工作任务——水电站及电力网保护整定计算及调试, 设计《电力系统继电保护》学习领域, 依据本学习领域学习目标、学习内容, 考虑毕业生工作岗位面向, 结合现有的实习实训条件、师资力量等, 运用以行动为导向、基于学习性工作任务的教学设计方法构建7个学习情景, 按照电气设备实际工作过程由单一到综合的原则排序。

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浅论变压器电量保护(微机保护继电器)调试及计算方法【摘要】随着变压器保护装置种类的不断增多,保护功能的不断强大,微机继电保护装置正日趋完善,变压器的电量保护作为大容量变压器的主要保护类型,其调试和计算则成为整个继电保护调试中的重要环节。

电量保护主要分为差动保护、复合电压闭锁过电流保护、速断保护、过负荷保护等,这些保护对变压器的稳定运行起着至关重要的作用,是电力系统正常运行的重要保障。

因此,如何对变压器电量保护进行正确调试和计算,使继电保护装置正常运行,则成为我们所探讨的重要技术论题。

本文将重点论述变压器差动、复合电压闭锁过电流、过负荷等变压器电量保护的调试和计算方法,以在交接和预防性试验中保证继电保护装置的正确调试。

【关键词】差动保护比率制动复合电压闭锁过流调试计算差动继电器后备保护随着电网系统运行方式的不断更新,电气设备及各种用电负荷的继电保护类型也逐渐增多,其中变压器保护在各种继电保护中显得格外重要,变压器保护的项目、类型及计算方法决定了被保护的设备或电网系统是否能正常运行。

下面将就各种变压器保护项目、调试和计算方法进行详细说明。

1 变压器差动保护的原理及特点双绕组变压器的纵联差动保护单相原理接线如图1所示,它是按比较被保护变压器两侧电流的大小和相位的原理来实现的。

变压器两侧各装设一组电流互感器1ta、2ta,其二次侧按环流法接线,即若变压器两端的电流互感器一次侧的正极性的线圈并联接入,构成纵联差动保护。

其保护范围为两侧电流互感器1ta、2ta的全部区域,包括变压器的高、低压绕组、引出线及套管等。

从图1中可见,正常运行和外部短路时,因变压器两侧绕组接线不同而产生电流流过电流继电器(差动保护继电器)。

流过差动继电器的电流,在理想情况下,其值等于零。

但实际上由于两侧电流互感器特性不可能完全一致等原因,仍有差动电流流过差动回路,即为不平衡电流,此时流过差动继电器的电流为=(此公式表示相量之差),要求不平衡电流应尽可能小,保证保护装置不会误动作。

当变压器内部发生相间短路时,在差动回路中由于改变了方向或等于零(无电源侧),这时流过差动继电器的电流为与之和,即=+(此公式表示相量之和)由于yd11接线变压器两侧线电流之间有30°的相位差,如果两侧的电流互感器采用相同的接线方式,将会在差动回路中产生很大的不平衡电流。

该电流为短路点的短路电流,使差动继电器kd可靠动作,并作用于变压器两侧断路器跳闸。

补偿方法为:将变压器星形侧的电流互感器接成三角形,而将变压器三角形侧的电流互感器接成星形。

微机型变压器差动保护中可采用移相算法。

将变压器绕组为y接的那一侧的电流向前移相30°变压器的差动保护的保护范围是构成变压器差动保护的两侧电流互感器之间的变压器及引出线。

由于差动保护对区外故障不反应,因此,差动保护不需要与保护区外相邻元件在动作值和动作时限上互相配合,所以在区内故障时,可瞬时动作。

2 差动保护的调试及计算方法(1)对gis 变压器馈线柜或变压器保护屏中差动ct二次回路进行检查,检查接线有无松动情况。

(2)对差动ct进行变比、极性和直阻测量。

(3)核查差动ct变比、极性及接线情况后,查找二次原理图中差动电流高压侧、低压侧回路电流端子(gis或变压器保护屏中),并将可同时输入六相电流的继电保护测试仪中的试验电流线接入差动,根据变压器接线组别、差动保护继电器类型以及差动ct的接线方式(7ut512、7ut612、spad346c、ref542等)选择高低压侧相位补偿,判断校正接线系数。

(4)分别从高低压侧差动保护ct二次侧(gis柜或主变保护屏内)输入1a电流,检验其通道采样精度,变压器各侧差动保护ct 二次动作值用下式计算:idz=kjx kzd,式中idz表示动作电流;kjx表示试验接线系数(1或0.5),根据ct接线方式确定;sn表示变压器额定容量;un表示变压器各侧的额定电压;kct表示变压器各侧的差动ct的变比。

试验时,在变压器差动保护各ct二次侧加一相(或三相)电流,采用电流步进法,检查差动保护跳闸出口,记录差动保护动作值。

(5)试验时,应在变压器两侧同时加入三相电流ie1、ie2(ie1、ie2分别为变压器差动ct二次额定电流),同相电流相位差为150°,模拟变压器正常运行状态。

三相差流均为0,证明三相对称负荷电流时,变压器微机差动保护装置不平衡电流很小,可以正常运行。

(6)进行上述工作后,改变任意一侧电流的幅值,而同相电流相位差保持150度(一次侧超前二次侧150度),三相差动电流明显增加,说明变压器容量、变比和ct变比整定正确。

(7)比率制动特性曲线试验。

在进行该试验时,应在高压侧输入电流i1,相位为0°,在低压侧输入电流i2,相位为180°,逐渐减少低压侧电流i2,直至比率制动保护动作,通过保护装置读取差动电流id和制动电流ir,计算斜率k1、k2(k1=;k2=;k1为第一斜率,k2为第二斜率),例如(如表1):(8)二(五次)谐波制动特性试验(单绕组单相通电)。

保护装置在变压器空载投入和外部故障切除电压恢复时,利用二次谐波分量进行制动;当变压器发生内部故障时,利用基波进行保护;当变压器外部发生故障时,利用比例制动回路躲过不平衡电流。

检验差动保护的二(五)次谐波制动特性时,在变压器差动ct二次侧加入固定不变的50hz基波电流和变化的100hz(250 hz)谐波电流,当谐波电流减小时,保护装置动作,谐波电流占基波电流比例应与整定值相符,投入为二次谐波制动,应在高压侧和低压侧分别进行试验。

具体方法为:对变压器任一侧的一相加入50hz电流i1,电流值在差动启动电流和速断电流之间,同时依次叠加入0.9k2·i1和1.1 k2·i1大小的100hz电流,记录差动继电器的动作行为。

差动继电器应在加入0.9k2·i1电流时可靠动作,在加入1.1 k2·i1电流时可靠不动作。

(k2表示谐波制动系数)。

(9)不同微机保护继电器相位补偿电流计算。

1)7ut612保护继电器补偿电流的计算方法为:星形侧补偿电流计算i1a=i1l1,i1b=i1l2,i1c=i1l3,角侧补偿电流计算i2a=i2b=i2c=2)7ut613保护继电器补偿电流的计算方法为:星形侧补偿电流计算i1a=i1l1,i1b=i1l2,i1c=i1l3,△侧的补偿电流ia=(—1)/3*il1-1/3*il2-(1+)/3*il3ib=-(1+)/3*il1+(-1)/3*il2-1/3*il3ic=-1/3*il1—(1+)/3*il2+(—1)/3*il3从上面的三个公式可以看出当在△侧a相单独加电流时,会同时在b相和c相产生差流,三相产生的差流分别为:ia=(—1)/3*il1=0.244*il1ib=-(1+)/3*il1=-0.911*il1ic=-1/3*il1=—0.333*il1其中的负号表示电流方向相反,当在△侧a相单独加一个测试电流时,对于保护装置7ut613来说,b相产生的差流最大,如果要单独测试a相的差动跳闸,要注意的是b相的差动先动作,因此做试验时要求客户使用6相电流输出的测试仪器。

3)计算实例:变压器两侧容量sn=50mva,接线方式yd11,电压等级110kv/10kvy侧:ct:500/5a,un=110kv,计算出额定的二次电流in=2.6244a;△侧ct:5000/5a,un=10kv,计算出额定的二次电流in=2.8868a;启动值:idiff>=0.5in,差动速断:idiff>>=4.5in.比率制动为一段斜率:k=0.5.在y侧(高压侧)在a相单独加1a电流,观察保护的采样值是否正确:保护显示的差动电流和制动电流是否正确。

a差动计算值:idiff=1a/in=1/2.6244=0.381,装置实际显示值:diff=0.38b差动计算值:idiff=1a/in=1/2.6244=0.381,装置实际显示值:diff=0.38c差动计算值:idiff=1a/in=1/2.6244=0.381,装置实际显示值:diff=0.38在△侧(低压侧)a相单独加1a电流,观察保护的采样值是否正确:保护显示的差动电流和制动电流是否正确。

这时装置a,b,c 相均应该有相应的差动和制动电流。

计算公式可由解出的上述公式得出如下:diffa=(—1)/3*il1/in=0.244*il1/indiffb=-(1+)/3*il1/in=-0.911*il1/indiffc=-1/3*il1/in=-0.333*il1/ina相差动计算值:装置实际显示值diff=0.244*1a/in=0.244*1a/2.8868a=0.085diff=0.09b相差动计算值:diff=0.911*1a/in=0.911*1a/2.8868a=0.3156diff=0.32c相差动计算值:diff=0.333*1a/in=0.333*1a/2.8868a=0.1154diff=0.12在△侧(低压侧)b相单独加1a电流,测试结果如下:a相差动计算值:装置实际显示值diff=0.333*1a/in=0.333*1a/2.8868a=0.1154diff=0.12b相差动计算值:diff=0.244*1a/in=0.244*1a/2.8868a=0.085diff=0.09c相差动计算值:diff=0.911*1a/in=0.911*1a/2.8868a=0.3156diff=0.32测试差动保护的启动段idiff>:在y侧(高压侧),a相单独加测试电流,计算动作值为:idiff>=0.5in=0.5*2.6244a=1.3122a.测试动作值为:1.30a.△侧(低压侧),a相单独加测试电流时,注意的是b相的差动先动作,所以在测试时要注意。

由方程可以得出:diffa=(—1)/3*il1/in=0.244*il1/indiffb=-(1+)/3*il1/in=-0.911*il1/indiffc=-1/3*il1/in=-0.333*il1/in其中il1为测试电流从上面的公式里可以求出要加的测试动作电流为il1=ib*in/0.911=0.5*2.8868/0.911=1.5844a实际测试动作值:1.57a在△侧(低压侧),三相同时加电流就比较简单(注意三相加的电流大小相等,角度依次为a相:0°b相:-120°c相:120°),计算动作值为:idiff>=0.5in=0.5*2.8868a=1.4434a. 测试动作值为:1.44a.测试保护的差动速断idiff>>在y侧(高压侧),a相单独加测试电流,计算动作值为:idiff>>=4.5in=4.5*2.6244a=11.809a测试动作值为:11.8a在△侧(低压侧),三相同时加电流(注意三相加的电流大小相等,角度依次为a相:0°b相:-120°c相:120°)计算动作值为:idiff>>=4.0in=4.0*2.8868a=11.547a,测试动作值为:11.53a 在△侧(低压侧),加单相电流时,要注意a相单独加测试电流时,注意是b相的差动速断先动作,计算动作电流需要乘上一个系数1.098(1/0.991)因为:ib=-(1+)/3*il1/in=-0.911*il1/in,il1=ib*in/0.911=4.5*2.8868/0.911=14.2597a测试保护的比率制动特性制动为1in时,差动为0.5in时,差动保护动作由方程:irest=|i1|+|i2|,idiff=|i1+i2|i1为高压侧电流,i2为低压侧电流。

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