变压器差动保护误动作的原因分析及处理方法

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变压器差动保护误动作原因分析

变压器差动保护误动作原因分析

电磁型变压器差动保护的动作电流整定考虑了第三 条 ,差动 回路 C T二 次 回路 断 线不 会误 动 ,晶体 管 变压 器差动 保护 和微机变 压器 差动保 护 的动作 电流

变差 动保 护所用 电流互 感器选 择 时 ,除应 选带有 气 隙 的 D级铁 芯互 感 器 外 ,还 应 适 当地 增 大 电 流 互
电流 的影 响一般 可 以不考 虑 。 当变压 器空投 或 故障
切 除后 电压恢 复时 ,由于变 压器铁 心 中的磁 通 急剧
增大 ,使 铁心 瞬 间饱和 ,相 对导 磁率 接近 1 ,变压 器 绕组 电感 降低 ,伴 随 出现 数 值很 大 的励 磁 涌 流 , 包 含有 很 大成分 的非周 期分 量和 高次 谐波分 量 ,并 以二次 谐 波为 主 ,其 数值 可 以达 到 额 定 电 流 的 6~ 8倍 以上 ,出 现 尖 顶 形 状 的 励 磁 涌 流 ,如 图 2所
保 护装 置 。作 为 变 压 器 主 保 护 的纵 联 差 动 ( 称 简 差 动 )保 护 ,正确 动作 率 始 终在 5 % 一 0 徘徊 , 0 6% 这对 变压 器 的安全 和 系统 的稳定 运行 很不 利 。造成 “ 因不 明” 的变压 器 不 正 确动 作 是 多 方 面 的 ,设 原 计研 究 、制造 、安 装调 试 和运行 维 护部 门都 有或 多
67
子专业 。工程师 ,主要从事 电气技术管理工作 。

杰 ,等 :变压器 差动保 护误 动作原 因分析
第 3期 ( 总第 17期 ) 4 2 )应 躲过 变压器 外 部故 障时 在变 压 器 保护 中 所 引起 的最大 不平衡 电流 ,整定公 式 :

还会产 生浪 涌电流 ,浪涌 电流也 将全 部流人 差动 回

变压器纵差保护误动原因的分析

变压器纵差保护误动原因的分析

主 双 电力 系统 早期 设 计和 投 产使 用 的主 设 备保 护 装 置 多采 用 电磁 为 例 , 要工 作 原 理 为 : 绕 组 变压 器 在 其 两 侧 装设 电流 互 感器 , 式 继 电器 , 厂一 期 工程 2 5 我 ×2 Mw 机 组 南新 疆 电力 设 计 院设 计 、
运行。
()IS装 置 由直流 电源供 电时 , 注 意 直流 母 线 负荷 变化 情 3L P 应
况 , 事 故情 况 下 , 止 启 动 直 流 动 力 负荷 , 非 禁 以免 造 成 充 电机 过 载 或 直流 母 线 电压 波 动而 引起 u S系统 断 电事 故 。 P ( ) 4 0V保 安 A、 4因 0 B段 母 线 电源 分 别 取 自 4 0 工 作 A、 0 V B 段 母线 ,建议 U S主 电源 与 旁 路 电源 应 从 工 作 A、 段 母线 与 保 P B 电源应 取 自保 安 B段 母 线 , 防止 4 0V 工 作 A 段 或 B段 母 线 失 0 电, 导致 U S主 电源 与 旁路 电源 同时 失 电。 P 5 结语 B R I 2 0 型 U S装 置 逆 变 器 升 压板 上 的 电 阻 阻值 长 期 O R 0 1 E P 运 行 后 会 发 生漂 移 现象 , 造成 u S装 置逆 变 器直 流 门坎整 定 电压 P
2 纵 联 差 动 保 护 误 动 作 的 原 因
不平 衡 电流 是造 成 纵联 差 动保 护 误 动作 的主要 原 因 ,有 稳态
7 8 %u ) 保证 U S 置 的 可靠 运 行 。 P 装 供 电运 行 , 续 运 行 2 , P 连 4h U S由直 流 电源 供 电运 行 正 常 , 明 只 整 定 为 16V( 0 e , 说 要直 流 电源 电压稳 定 , P U S由直流 电源 供 电 能保 证 U S系 统 稳 定 P

电力变压器差保护误动的原因及处理方法

电力变压器差保护误动的原因及处理方法

电力变压器差动保护误动的原因及处理方法变压器的差动保护,主要用来保护变压器内部以及引出线和绝缘套管的相间短路,并且也可用来保护变压器的匝间短路,保护区在变压器两侧所装电流互感器之间。

但是,在现场多次出现在变压器差动保护范围以外发生短路时,差动保护误动作,导致事故范围扩大,影响正常供电。

变压器差动保护误动作的原因及处理方法如下:一、差动保护电流互感器二次接线错误(一)常用的电流互感器二次接线图1-101 常用的电流互感器二次接线图1-101是工程上常用的一种接线方式。

图中I A、I B、I c及I a、I b、I c分别为变压器高压测及低压侧电流互感器三次绕组三相电流。

对图l-101进行相量分析如下:现假定变压器高、低压侧电流均从其两侧电流互感器的极性端子兀流入,T1流入。

T2流出。

在正常运行情况下,先画出I A、I B、I c相量如图1-102(a)所示.根据图1-101可得:I A1=I A-I B;I`B=I B-I C;I`C=I C-I A.再作出I`A、I`B、I`C相量,如图l-102(b)所示。

由图1-102(a)和图1-102(b)可以看出I`A、I`B、I`C分别当变压器组别为YN,dll时,变压器低压侧电流相图1-101常用的电流互感器二次接线位将超前高压侧电流相位30°,可作出c相量如图l-102(C)所示。

由图1-101可知,I a= I a`、I b= I b`、I c= I C `,故图 l-102(C)同样也适用于 I a`、I b`和I C `。

在上面的分析中,是假定一次电流均从变压器两侧电流互感器的T1流人、T2流出。

如果变压器高压侧电流互感器的一次电流是从T1流入、T2流出,而低压侧电流互感器一次电流从T2流入、T1流出。

那么图1-101中的I a(I a`)、I b(I`b)、I c(I `c)将与图l-102(c)中的相应相量反相。

如图1--102(d)所示。

变压器纵差动保护误动原因分析和防范措施

变压器纵差动保护误动原因分析和防范措施
●■■ I

1I . H极 性反 接引 起差 动保 护误动 作 安 装或更 改 二次 回路 时 , L 将 H二 次线 圈极性 K 、 2 1K 反接 , 使二 次 接 引线 上 电流发 生 变 化 , 在
差 动 回路 中形成 Ip 当区外故 障 Ip 于保 护定 值 时 , 护将 误 动 作 。在 表 中分 析 了一 相 或 二 相 b, b大 保 或 三相六 类极 性反 接 的 电流向量 , 与正确 电流 向量加 以比较 , 求 出继 电器 中 Ip 小 。其 它 相 且 并 b大

继电 保护・
电气 试 验
20 年第 2 02 期
变 压 器 纵 差 动 保 护 误 动 原 因 分 析 和 防 范 措 施
何 琦
( 州市 涔天河 水利水 电管 理局 永 邮编 :2 0 0 4 50 )
变压 器纵 差保 护是一 种完 善的快 速保 护 , 是大 中型变 的主保 护 , 作 的可靠性 对 变压 器稳 定 其动 运行 起着 重要 作用 。但 在实 际运 行 中特别 是新安 装或更 改二 次 回路 后 , 正确 动作率 并不 高 , 响 其 影
系统 的安 全运 行 。为此 , 通过 对常 见的误 动原 因分析 , 提 出相应 防范措 施 。 并


变压 器 纵差保 护正确 接 线分析
1 变 压器 纵差保 护工 作原 理及接 线规定 .
纵差保护按循环电流原理构成。见图 1 当正常运行 或区外故障时 , , 在各 侧引导线 中形成环 流 , 流入 差动 电器 电流 为 I 0 保 护不 动 作 。 当区 内故 障 I=2 , 而 , j I当它 大 于 继 电器 动作 值 时 , 保
L 二次 开路 , H 在差 动 回路产 生 Ip引起保 护误 动作 。在表 中 , 了 四类 L 开路 时 的电流 向量 , b, 分析 H 并标 出差 动 回路 Ip大小 。其它相 开路 , 参照分 析 。 b 请 4 L 相加 紧错 误 ( .H 接成反 序 ) 引起 差动保 护误 动 任两根 引线 号牌标 反 或对 接 , 导致 相 别错 误 , 在差 动 回路 中 产 生 Ip 引 起 差 动 误 动 。表 中分 b, 析 了三类反 序 的 电流 向量 。其 它相反 序 , 照分析 。 请参

35kV线路跳闸引起主变差动保护误动作原因分析

35kV线路跳闸引起主变差动保护误动作原因分析

35kV线路跳闸引起主变差动保护误动作原因分析一、线路问题:1.短路故障:35kV线路跳闸引起主变差动保护误动作的一个可能原因是线路上发生了短路故障,导致保护装置误判为差动保护动作条件满足。

这可能是由于线路绝缘子串发生漏电、绝缘子串破损、线路与地面接触等原因导致的,也可能是由于树枝、鸟类或其他外物接触导线引起的。

此时,保护装置需要进行调整,使其在发生短路故障时能够正确地识别并进行差动保护动作。

2.电压异常:线路上电压异常也可能导致主变差动保护误动作。

例如,线路过电压或欠电压导致的保护装置错误地触发差动保护。

此时,需要对保护装置进行参数调整,使其更加适应线路电压的变动。

二、保护装置问题:1.参数设置错误:保护装置的参数设置错误也可能导致主变差动保护误动作。

例如,设定了错误的差动比率,使得保护装置误判为差动保护动作条件满足。

此时,需要对保护装置的参数进行调整,确保其正确反映线路的实际情况。

2.信号传输问题:保护装置的信号传输问题也可能导致误动作。

例如,线路上存在信号传输不畅、信号传输延迟等问题,导致保护装置无法及时获得准确的电流差动量,并误判为差动保护动作条件满足。

此时,需要对信号传输系统进行检修与优化,确保保护装置能够准确读取差动信号,避免误动作。

三、设备问题:1.主变设备问题:主变设备自身存在问题也可能导致差动保护误动作。

例如,主变接地变压器出现了故障,导致电流分布不均,使得差动保护装置误判为差动动作条件满足。

此时,需要对主变设备进行检修与维护,确保其中的主变接地变压器正常运行。

2.测量设备问题:差动保护装置中的测量设备如电流互感器、电压互感器也可能存在问题,导致误动作。

例如,电流互感器的准确度降低、电压互感器的分压不正常等,在测量差动量时造成误差,使得保护装置误判为差动动作条件满足。

此时,需要对测量设备进行检修与校准,确保其准确反映电网实际情况。

综上所述,35kV线路跳闸引起主变差动保护误动作的原因可以从线路问题、保护装置问题、设备问题等多个方面进行分析。

主变纵联差动保护误跳闸几种原因分析

主变纵联差动保护误跳闸几种原因分析

主变纵联差动保护误跳闸几种原因分析误跳闸是指在正常操作条件下,保护装置错误地将电力系统的一部分或全部切除电源。

主变纵联差动保护是一种常用的保护方式,用于保护电力系统的主变压器。

误跳闸的原因可能是多方面的。

以下是几种常见的主变纵联差动保护误跳闸的原因分析:1.外部干扰:当电力系统中存在外部干扰时,可能会导致差动保护误跳闸。

例如,周围环境中的闪电放电、强电磁场干扰等都可能引起保护装置的误动作。

这种情况下,应采取防雷措施或在保护装置周围设置屏蔽装置,以减小外部干扰对保护的影响。

2.信号误差:主变差动保护装置通过测量主变压器的高压侧和低压侧电流,进行差动计算并与设定值进行比较,从而判断系统是否存在故障。

然而,由于测量设备的精度限制、传输线路的质量等原因,测量的电流值可能存在误差。

当这些误差超过设定值时,差动保护可能会误动作。

因此,应定期校准测量设备,检查传输线路的质量并及时更换老化设备,以降低信号误差。

3.被保护设备故障:差动保护的作用是保护主变压器免受内部故障的损害。

然而,在主变压器内部发生故障时,例如主绕组短路、绝缘击穿等,电流分布会发生改变,导致差动保护误判为故障。

因此,在主变压器内部进行定期检查和维护,及时处理潜在的故障,可以减少误动作的概率。

4.设备参数变化:保护装置对电力系统进行保护时,需要设定一些参数,例如差动电流阈值等。

然而,由于主变压器的负载变化、温度变化等原因,电气参数可能会发生变化。

如果设定值与实际值不匹配,保护装置可能会误判为故障并跳闸。

因此,应定期检查和校准保护装置的参数,并根据实际情况进行调整。

5.人为操作错误:人为操作错误也可能导致差动保护误跳闸。

例如,误操作了与差动保护装置相关的设备,或者误操作了与主变压器相关的设备。

此外,对主变压器进行维护或检修时,可能会因为未按规定程序进行操作而引起保护装置的误动作。

因此,在操作保护装置前,应进行必要的培训和演练,并按照操作规程进行操作,以减少人为操作错误。

变压器差动保护误动作产生原因及对策分析

变压器差动保护误动作产生原因及对策分析
图 1变压 器 差 动 保 护 原 理接 线 图
以通 过以下两种方法进行控制和预 防:一 是通 过装设 自耦变
当变 压器正常 运行或差 动保护 的保 护区外短路 时, 流人 流器进行 电流补偿 , 自耦变流器一般装置在 电流互感器一侧 ,
差 动 继 电器 的 不 平 衡 电 流 小 于 继 电器 的 动 作 电流 , 护 不 动 而对 于三 绕 组变 压 器 则应 该 装 设在 两 侧 。 二 是 利 用 中 间 变 流 保
为变 压器 一 、 次侧 的不 平衡 电流 。 二
形接线侧的电流互感器接成三角形接线, 变压器三角形接线侧
的 电流 互 感器 接 成 星 形接 线 , 这样 变 压 器 两 侧 电流 互 感 器 的 二
次侧电流相位相 同, 消除了由变压器连接组引起 的不平衡 电流。
() 2 电流 互 感 器 变 比引 起 的 不 平 衡 电流 。为 了 使 变 压 器 两
励磁涌流必然给差动保护的正常工作带来不利 的影 响。
因 为 对 于 差 动 回 路 而 言 , 由 于 变 压 器 的 励 磁 电流 只 流 入 变 压


斟 协 论 坛 ・2 1 第 1 ( ) — — 0 0年 期 下
变压器差 动保护误动作产 生原 因及对 策分 析
口 徐 良俊
3 30 ) 500 ( 南平 电业 局 福 建 ・ 平 南

要 : 整个 电力系统中, 在 电力变压器是 一个重要 的组成元件 , 其故障将对电力系统供 电可 靠性 、 稳定性、 安全
性及 系统 的正常运行带来众 多的严重影响。所以对电力变压器 的继 电保护是 一个必不 可缺 的过程 , 差动保护又 是其 中的一个重要 内容。文章仅对 电力变压器差动保护误动作进行 阐述 , 从不平衡 电流、 励磁涌流 、 T因素 三 C 方面分析 了误动作产生 的原 因, 并通过相关实例分别提 出解决误动作产生的措施。

变压器空载投入时差动保护误动作原因分析

变压器空载投入时差动保护误动作原因分析
时 间越 长 , 总 的趋 势是 涌流 的 衰 减 速度 往 往 比短 但
涌流, 诱发邻近其他 B电站 、 c电站等正在运行的变 压器产生“ 和应涌流” 相对于中性 点接地 的系统 , ( 热电厂老区为中性点不接地系统 , 不会产生和应涌
作者简介 : 林佑祥 (9 2一) 男 ,0 5年 7月毕业于山东大学 电气工 18 , 20
路 电流衰 减慢 一些 。
4 励磁涌流的数值很大 , ) 最大可达额定 电流的 8—1 。当整 定 一 台断 路 器 控 制 一 台变 压 器 时 , 0倍
其速 断可 按变压 器励 磁 电流来 整定 。
3 励 磁 涌 流 分 析
3 1 励磁 涌流 中二次 谐波 比 率 .
5 3
7 励磁 涌流 中的大量谐 波对 电网电能质量造 )
成 严 重 的污染 ;
的多 变量 函数 , 存在 于变压 器某 一 侧 , 空投 变压 仅 在 器或外 部故 障切 除后 电压 恢 复 时 , 压 器铁 心 中 的 变 磁通不 能突变 , 出现 非周 期分 量磁 通 , 变压 器铁 心 使
Iq c d为比率差动保护 门坎定值 d Id为差 动 电流 c
K 为二 次谐波 制动 系数
I d为差 动 电流 的二 次谐 波分 量 c Id拐点 电流 g
多高次谐波 , 谐波分量中以二次为主。
表1 变压器励磁涌流 部短路故障时短路电流的 分析结果 和内 谐波
K为 比率 制动 特性斜 率 I z 制动 电流 , 同相 中最 大 电流 d为 取 2 当 Id>Idd K时斜 线 向负 Id轴 移 动 , ) g cq/ c 提 高 了灵敏 度 , 动 能力下 降 ( 图 2 。 防误 如 )
程及其 自动化专业 。现为热电厂老区 电气 车间助理 工程师 , 从事 电 气技术管理工作 。

差动保护误动及相关解决办法

差动保护误动及相关解决办法

对于容量较大的变压器,纵差保护是必不可少的主保护,他可以反应变压器绕组、套管及引出线的故障,与气体保护相配合作为变压器的主保护,在现场新站调试送电时我们会遇到主变差动误跳的的现象,下面我来分析一下其原因和解决方法:1.定值不合理造成主变差动保护误动作a.差动速断定值和二次谐波制动的比率差动定值选择不正确造成误动作。

差动速断是在较严重的区内故障情况下,快速跳开变压器各侧的断路器,切除故障点。

差动速断的定值是按躲过变压器的励磁涌流和最大运行方式下,穿越性故障引起的不平衡电流,两者中的较大者。

定值一般取(4~14)Ie。

若计算定值的时候根据以往运行经验,将差动速断定值取为(4~8)Ie。

这样,就会造成主变在空载合闸时断路器出现误跳。

比率差动是当变压器内部出现轻微故障时,例如匝间短路的圈数很少时,保护不带制动量动作跳开各侧的断路器,使保护在变压器轻微故障时具有较高的灵敏度;而在区外故障时,通过一定的比率进行制动,提高保护的可靠性;同时利用变压器空载合闸时,产生的二次谐波量来区别是故障电流还是励磁涌流,实现保护制动。

一般差动电流和制动电流都在额定情况下计算得到,但现场变压器却在一般运行方式下,由于电流互感器变比、变压器调压、变压器励磁涌流、计算误差的影响,就会导致变压器实际运行时形成一定的差电流,导致比率差动保护误动作。

b.二次差动电流互感器接线方式整定值选择不正确造成误动作。

对于微机保护来说,实现高、低压侧电流相角的转移由软件来完成,不管高压侧是采用Y型接线还是采用△型接线,都能得到正确的差动电流,对于变压器差动保护来说,如果二次TA接线方式整定值选择不正确,就不能实现高压侧相角的转移,高低压侧差电流在正常运行情况下就不能平衡,从而造成差动保护误动作。

2. 接线错误造成主变差动保护误动作a.差动电流互感器二次接线极性接反导致误动作。

对于微机保护来说,实现差动电流的计算由软件来完成,不管是采用加的算法还是采用减的算法都能得到差动电流。

变压器励磁涌流引起线路差动保护误动分析

变压器励磁涌流引起线路差动保护误动分析

变压器励磁涌流引起线路差动保护误动分析变压器励磁涌流是指当变压器通电时,由于磁路的存在导致瞬态电流增大,这种瞬态电流称为励磁涌流。

励磁涌流一般在变压器通电后的几个周期内逐渐减小并趋于稳定。

然而,励磁涌流的存在可能会引起线路差动保护的误动,从而导致保护装置误动跳闸。

下面对这一问题进行详细分析:首先,励磁涌流引起线路差动保护误动的原因主要有两方面:1.励磁涌流造成的差动电流:当励磁涌流通过变压器的绕组时,会引起电流相位和大小的差别,形成差动电流。

这会导致差动保护动作,误判为线路故障。

2.励磁涌流带来的谐波电流:励磁涌流中常含有很多谐波成分,特别是2次和3次谐波。

这些谐波电流会经过线路的绕组,产生线路差动保护的误判。

其次,线路差动保护误动的分析主要从两个方面入手:1.励磁涌流的大小和减小趋势:首先需要了解励磁涌流的大小及其减小的趋势。

通过实际测量和计算分析,可以确定励磁涌流的大小,以及其在变压器通电后的几个周期内的变化情况。

这样可以为保护装置的调整提供参考依据。

2.励磁涌流引起的差动电流和谐波电流:其次需要计算励磁涌流引起的差动电流以及谐波电流。

可以通过建立励磁涌流的模型,计算励磁涌流对不同线路绕组的影响,得出相应的差动电流和谐波电流。

根据这些计算结果,分析差动保护装置可能的误动情况。

最后,根据上述分析,可以采取一系列措施来减小变压器励磁涌流引起的线路差动保护误动:1.调整保护装置的动作阈值:根据励磁涌流的特点和分析结果,适当调整保护装置的动作阈值,使其能够识别出真正的故障信号,并避免误动。

2.加装滤波器:通过在变压器的绕组或者线路的末端加装滤波器,可以有效地减小励磁涌流带来的谐波成分,从而避免谐波电流对差动保护的干扰。

3.优化变压器的设计:在变压器的设计和制造过程中,可以采取一些措施,如合理设置变压器的磁路和绕组结构,减小励磁涌流的大小和持续时间。

4.增加辅助保护手段:在线路差动保护的基础上,增加其他的辅助保护手段,如零序电流保护、过零保护等,可以提高差动保护的可靠性和准确性。

变压器差动保护误动原因综合分析及防误动措施

变压器差动保护误动原因综合分析及防误动措施
Ab t a t Th sp p rtk sa b e n l ss o h y ia a e fma— p r t n o a so me i e e t lp o e i n d e t sr c : i a e a e r fa ay i n t e t p c l s so l o e ai ft n f r r f r n i r tct u o CT i c o r d f a o
t a so I e i e e t l r t c o r n frn rdf r n i oe t n i a p i
W E i, Z IL HE NG 1 ‘ WANG o- o g , GAO n r o. I a Gu g n We
1 , 1 1
ir h bl k n e s e ,d ing t ou s xe a a l n r c e y fom e ce r c f e e na a tOt e a s ,o n us oc i g m a ur s ur he c r e of e tr l f u ta d e ov r r n h t la a e o xtr l ful. h r c u esf r n
流闭锁措施 均失败而造 成变差误动的典型事例;并列举 因二次回路 故障、定值设置错误等人 为因素造成的变差误动 事例 , 揭
示 误 动机 理 ;指 出应 从 c T选择 、 变 电站 运 行 方 式 适 当改 变 ,差 动 保 护 软件 抗 饱 和 设 计 ,现 场 继 电保 护 从 业 人 员 责任 心 和 技
第 3卷 第 l 6 9期 20 年 l 08 0月 1日
电 力 系 统 保 护 与 控 制
Powe rSyse otcton a tm Pr e i nd Con r tol

变压器差动保护误动及防范对策

变压器差动保护误动及防范对策

2差动保护误动作原 因分析
差 动保 护何 时准确 动作 依赖 于保 护 的正 确 整定 和正 确 的接 线 。 由于 变压 器 各侧 电压 等级 、 组接线 、 绕 TA的 型 号 、 比率 均 不 同 , 励 磁涌 流 、 路 电流 等诸 多 因素 短 的影 响 , 使变压 器差动保 护取样 的不平衡 电流 值 可达到一 个较大的数 量级 ; 别在整定值 不 特 匹配或者保 护接线有误 的情况 下 , 其不平衡 电 流 将大于 保护 的 整定值 , 造成 误动 。 变压 器差 动保 护误动 的原 因很 多 , 下面给 出一些常见 的 误动作原因分析。 21 . 接线错误 造成主 变差动保 护误动作 () 机保 护的差 动 电流是 由软件 来实现 1 微 的 , A 有极 性 的。 变差 动 回路 T T 是 主 A的同名 端指 向母 线侧还是 指 向变压 器侧 , 对直 接影响 到 差 动 电流 的计 算 。 现场 T 若 A极性 接 反 , 虽 然 主 变正 常运 行 , 动 电流 回路就 会 形 成误 差 差, 导致 差动保护 动作 , 在主变 异常情 况下 , 差 动 电流 回路 电流 互相抵消 , 又使得差动 保护拒 动 。 () 2 相序 接 反导 致误 操 作 。 力系统 正 常 电 的 相序 为 正 序 , A相 为基 准 , 相超 前 AS 以 B R 1 0 C 后 A相 1 O 。 果 主 变 任 意 一 侧 2 , 滞 2 如 的T A出现相序 接错 的情况 , 就会形 成差 电流 , 导致 主 变差 动 保护 误 动作 。 2 2 护定 值不 当造成误 动作 .保 取最 大运 行方 式下 穿越 性故 障 引起 的 不 平衡 电流和 变压 器的励 磁 涌流和 两者 中的较 大者 构成 了差 动速 断 保护 。 往往 根 据运 行 经 验 将 差动 速 断定 值 取为 额 定 电流 的5 倍 。 ~6 这样 , 可能会使 变压 器在 空载状态 下投运时误 跳 。 般 比率 差 动 电流 和 制 动 电流都 在 额定 一 情况下 计算得到 , 但现场变 压器却在 常态运行 方式下运行 , 由于 T A计 算 误 差 、 比 、 变 同型 系数 的区别 , 会导致变压 器实际运行 时形成 就 定的 差 电流 , 导致 比率 差 动保 护误 动作 。 23 . 保护 区外故 障被 切除时 引起 的差动保护误 动 24 A .T 二次 回路断线 引起 变压器 差动保护误动 通 常变压器差 动保护 整定 动作 电流 时 , 都 要考 虑躲过 当变 压 器空投 及外 部故 障后 电压 恢复 时 的变 压 器励 磁 涌流 的 因素 , 般 取 1 一 . 3 .倍 的额定 电流 ; ~15 躲过变压 器外部故 障时 引起 的差动 电流 的影响 , 般取 1 3 的不平 一 .倍 衡 电流 ; 还应躲 过变压 器差动保护 二次 回路在 差动 回路 中引起的差动 电流的影 响 , 一般取 1 . 3 额定 电流 。 所以 传统 变压 器差动 保护有 电磁 式构 成的动 作电流不会 因差动 回路T A二次 回 路断 线 引起保 护误动 , 但微 机保护 的动作 电流 般 只 有变压 器额 定 电流的2 %~5 %考虑 , 5 0 其保护 功能用逻辑 实现 , 动动作 电流整定的 差 较小 , 护快 速 、 保 灵敏 , 差动 回路 的T 二 次 回 A 路断 线时 造成 误动 。 因此 可 以根据 T A断 线时 电流 下降的特征 , 判断 出T 断 线造成 的误动 , A , 在负载 正常的情 况下将差 动闭锁 , 止变压器 防

变压器差动保护动作原因分析及解决方案

变压器差动保护动作原因分析及解决方案

变压器差动保护动作原因分析及解决方案作者:闫国成来源:《科学与财富》2020年第18期摘要:该文经过对某电厂厂用变压器差动保护动作进行分析,总结了一些常见的能造成保护误动的诱因,提出了变压器差动保护避免区外故障误动作的防范措施,来提高供电的可靠性和稳定性。

关键词:差动保护1、前言:在电力系统中,变压器是十分重要的供电元件,它的故障将对供电的可靠性和电网系统稳定运行带来严重的影响。

同时,大容量的电力变压器也是十分贵重的设备。

因此,必须根据变压器的容量和重要程度,考虑装设性能良好、工作可靠的继电保护装置。

我们常常把差动保护作为变压器的主保护,对变压器的运行状况进行监视。

在变压器内部发生故障时,差动保护可靠的动作切除有故障的变压器;在变压器外部发生故障时,能够正确的躲过区外故障而不误动作。

然而,在实际的运行中,由于这样或那样的原因,譬如电气回路的接线错误,以及定值的整定计算不符合规程等等,区外故障时变压器差动保护误动作的情况时有发生。

下面就结合一起变压器差动保护动作情况分析,研究一些控制措施,如何使变压器差动保护可靠躲过区外故障,提高正确动作率,对保证供电的可靠性和电网系统运行的稳定性,具有非常重要的作用。

2、厂用变差动保护动作情况综述:1、2018年03月9日8:27:38.399,某电厂6KV2B厂用变差动保护动作跳闸,采样为比例差动 DIA=2.78A DIB=1.49A DIC=1.57A HIA=3.05A,低压备自投动作后联合2C厂用变,2018.03.09.08:27:39.575,6KV2C厂用变差动保护动作跳闸,装置采样为比例差动DIA=2.38A DIB=1.17A DIC=1.31A HIA=2.10A。

2、2018年03月9日17:01:19.314,某电厂6KV2B厂用变差动保护动作跳闸,采样为比例差动 DIA=3.09A DIB=1.59A DIC=1.82A HIA=3.22A,低压备自投动作后联合2C厂用变,2018.03.09.17:01:29.258比例差动差流越限DIA=5.75A DIB=3.05A DIC=3.09A HIA=3.74A,2018.03.09.17:01:35.541,6KV2C厂用变高压侧过负荷保护动作跳闸,装置采样为IA=6.04A IB=3.16A IC=3.14A I2=2.41A。

变压器差动保护误动作的原因分析及处理方法

变压器差动保护误动作的原因分析及处理方法
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动 力 与 电 气工 程
变压 器 差 动 保 护误 动 作 的 原 因分析 及处 理 方法
李 艳 华 ( 中煤 集团上海 大屯 能源股 份有 限公司发 电厂 江苏沛 县 2 1 1 2 61 )
本 功 不 扎 实 , 有 按 照 正 确 的 设 计 图纸 施 没 工 , 试 人 员也 没 有 认 真 执 行 调 试 规 定 。 调
1. 变压 器纵 差保 护 用电流 互感 器 的选择 6 变 压 器纵 差 保 护 所 用 的 电流 互 感 器涉
在 新 安 装 、 期 试 验 或 二 次 回路 有 改 及 不 同 电压 等 级 、 间 变 比 、 侧 型 号 不ห้องสมุดไป่ตู้ 定 不 各
压 器将 电压 降低 , 将 电能 送 至 配 电 网络 , 并
然 后分 配 给 各 用 户 。 压 器 要 长 期 安 全 稳 制 动 措 施 。 变 如一 个 变 压 器 有两 套差 动 保 护 ,
定 运 行 , 须 要 有 继 电 保护 装 置 为 其 保 驾 必
护航, 因此 , 电 保护 装置 能 否 可 靠 工 作就 继 显得十分重要 。 变压 器纵 差保 护 是 所 有 电气 元 件 差 动
成 接 地 或 相 间短 路 。
误 动 作 的现 象 也时 有发 生 , 1 9 年 华 北 之 一 总 有 互 感 器 二次 端 子 极 性 接 错 造 成事 在 97 电 网2 0 2 kV及以 上 变 压 器 不 正 确 动 作 统计 故 的 教 训 , 说 明 基 层 的 继 电 保 护 人 员 基 这
涌流 要 灵敏 、 靠 。 可

变压器差动保护动作跳闸的原因

变压器差动保护动作跳闸的原因

变压器差动保护动作跳闸的原因变压器差动保护是变压器保护系统中的重要组成部分,其主要功能是检测变压器绕组的电流差异,并在发生故障时进行动作,以保护变压器正常运行。

然而,有时候变压器差动保护会误动作跳闸,给电网带来不必要的干扰和损失。

造成变压器差动保护动作跳闸的原因可以分为以下几种:1.变压器内部故障:变压器绕组短路或绝缘损坏等内部故障会导致相间电流的不平衡,进而引起差动保护的动作跳闸。

这是差动保护最主要的工作原理,它通过比较主绕组电流和副绕组电流之差,并测量其值是否超过设定的差动阻抗阈值,如果超过了设定值,则进行动作跳闸。

2.启动电流:在变压器刚刚启动时,启动电流较大,可能会引起差动保护的误动作。

为了解决这个问题,常采用差动保护器在变压器启动后延时一段时间,再进行工作,以避免启动电流对差动保护的影响。

3.短时过电流:当电网突然发生故障,导致变压器绕组有短时过电流时,差动保护可能会误动作跳闸。

这种情况下,应通过设置适当的短时过电流抗跳闸时间来解决。

4.变压器连接线路接触不良:如果变压器连接线路存在接触不良或断线等情况,会导致变压器绕组的电流不平衡,从而触发差动保护的误动作跳闸。

这种情况下,需要检查和修复变压器的连接线路问题。

5.假动作:差动保护装置可能会受到其他因素的干扰,如电网的谐波、杂散电流或温度变化等,导致假动作跳闸。

为了解决这个问题,可以增加差动保护的灵敏度,或使用更先进的差动保护装置,提高其抗干扰能力。

综上所述,造成变压器差动保护动作跳闸的原因主要包括变压器内部故障、启动电流、短时过电流、变压器连接线路接触不良和假动作等。

为保证变压器差动保护的可靠性和稳定性,在设计和应用差动保护装置时,需要综合考虑各种因素,并进行合理的参数设置和维护措施,以减少误动作跳闸的发生,确保变压器的正常运行和电网的安全稳定。

变压器差动保护常见误动原因分析

变压器差动保护常见误动原因分析

变压器差动保护常见误动原因分析变压差动保护装置误动的二次回路原因引起变压器差动保护误动和区外故障引起变压器差动保护误动,接下来继续为您介绍有关变压器差动保护误动的原因及分析。

恢复性励磁涌流变压器差动保护也出现区外故障切除后误动的事件,主要和恢复性涌流相关,变压器经历外部故障切除扰动可以按故障电流是否流经变压器来划分成2种情况:一种是短路时故障电流不流过变压器;另一种是故障电流流过变压器。

图2(a)为变压器发生外部故障的系统接线示意图,假设在t=0时刻故障点K发生三相短路故障,在t=:时刻故障被切除,此时励磁绕组电压变化如图2(b)所示。

可见,外部故障的切除,变压器铁心经历类似合闸过的过程,会形成恢复性涌流,可能导致铁心饱和。

变压器差动保护外部故障及切除过程变压器差动保护励磁绕组电压图2外部故障切除示意图及此过程中励磁绕组的电压恢复性涌流是否能够导致变压器差动保护误动,研究标明:故障切除越快,恢复涌流产生的可能性越小;故障切除越慢,恢复涌流产生的越大。

对于超高压电网,故障切除快,电压支撑强,恢复涌流一般较难产生;考虑到故障电流流过变压器的情况下,变压器在外部故障切除时受到电流自然过零切除的约束,同时受外部故障的严重程度(主要指变压器励磁支路电压的降低程度)的影响,因此变压器区外故障切除后的电压恢复过程被认为与变压器的空载合闸过程存在一定的差别,变压器外部故障切除后形成的恢复性涌流与故障传递剩磁有较大关系,恢复性涌流的峰值与典型的空载合闸涌流峰值相比明显较小,但是二次谐波含量并不低,难以引起差动保护的误动。

TA局部暂态饱和引起的差动保护误动TA局部暂态饱和与TA暂态不一致应该来说本质上是一致的[[4]。

分析表明,TA暂态特性不一致形成的差电流很可能是造成差动保护区外故障切除后误动的原因。

因为变压器在外部故障扰动期间,TA暂态特性的不一致将形成差电流,且随着外部故障的切除逐渐消失,此时差动保护呈现出以下几个特征:(1)变压器两侧差流包含TA引起的差电流和恢复性涌流两部分,差动保护动作量较大;(2)恢复性涌流二次谐波含量因为TA引起的差电流的存在而降低,二次谐波制动判据可能失效;(3)差动保护制动量因为电流从故障电流恢复成正常的负荷电流,明显减小。

主变压器差动保护动作的原因及处理

主变压器差动保护动作的原因及处理

主变压器差动保护动作的原因及处理Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020主变压器差动保护动作的原因及处理一、变压器差动保护范围:变压器差动保护的保护范围,是变压器各侧的电流互感器之间的一次连接部分,主要反应以下故障:1、变压器引出线及内部绕组线圈的相间短路。

2、变压器绕组严重的匝间短路故障。

3、大电流接地系统中,线圈及引出线的接地故障。

4、变压器CT故障。

二、差动保护动作跳闸原因:1、主变压器及其套管引出线发生短路故障。

2、保护二次线发生故障。

3、电流互感器短路或开路。

4、主变压器内部故障。

5、保护装置误动三、主变压器差动保护动作跳闸处理的原则有以下几点:1、检查主变压器外部套管及引线有无故障痕迹和异常现象。

2、如经过第1项检查,未发现异常,但曾有直流不稳定接地隐患或带直流接地运行,则考虑是否有直流两点接地故障。

如果有,则应及时消除短路点,然后对变压器重新送电。

差动保护和瓦斯保护共同组成变压器的主保护。

差动保护作为变压器内部以及套管引出线相间短路的保护以及中性点直接接地系统侧的单相接地短路保护,同时对变压器内部绕组的匝间短路也能反应。

瓦斯保护能反应变压器内部的绕组相间短路、中性点直接地系统侧的单相接地短路、绕组匝间短路、铁芯或其它部件过热或漏油等各种故障。

差动保护对变压器内部铁芯过热或因绕组接触不良造成的过热无法反应,且当绕组匝间短路时短路匝数很少时,也可能反应不出。

而瓦斯保护虽然能反应变压器油箱内部的各种故障,但对于套管引出线的故障无法反应,因此,通过瓦斯保护与差动保护共同组成变压器的主保护。

四、变压器差动保护动作检查项目:1、记录保护动作情况、打印故障录波报告。

2、检查变压器套管有无损伤、有无闪络放电痕迹变压器本体有无因内部故障引起的其它异常现象。

3、差动保护范围内所有一次设备瓷质部分是否完好,有无闪络放电痕迹变压器及各侧刀闸、避雷器、瓷瓶有无接地短路现象,有无异物落在设备上。

变压器差动保护误动因素的分析及解决

变压器差动保护误动因素的分析及解决

—358—技术改造1变压器差动保护原理分析就差动保护的原理来说,就是在变压器的各侧绕组上安装电流互感器CT ,同时根据回路电流法对二次绕组进行接线,而各侧的CT 端子引出线,可以根据同极性方向对其进行连接,并且将差动继电器串入其中。

此时,在差动继电器中所流过的电流,实际上是变压器各侧二次电流的差值。

当区外出现故障或者在正常运行的前提下,差动继电器中流过的差流应该等于零。

差动保护需要在以下几种情况下对数据进行处理:(1)对于变压器中,不同侧的电流互感器,进行二次电流移相;(2)当过滤区外发生接地故障以后,变压器中所流过的电流为零序电流;(3)对变压器各侧的电流互感器中的二次电流,需要采用平衡系数的方式对其进行折算。

2变压器差动保护误动的主要因素2.1不平衡电流正常运行状态下,变压器差动保护继电器不会检测到差流。

但是如果发生外部短路故障,外部流经一个非常大的短路电流,同时短路电流的暂态特性中含有大量非周期和谐波电流分量,使得励磁电流急剧增大。

其中,单项变压器的参数经过折算以后,所获得的等效电路为图1显示的结果:在电流互感器中所流经的I1(一次电流)为饱和状态,而低压侧的互感器中I2(二次负载电流)无法及时出现变化,所以就会有不平衡的电流进入到变压器差动继电器中。

此时,如果系统中的不平衡电流,在一瞬间就达到峰值状态,就会使得继电器出现误动作的现象。

所以,需要减小甚至避免不平衡电流的出现,提高变压器差动保护的作用。

图1双绕组单项变压器等效电路2.2 CT 二次回路断线如果变压器不同侧的接线组别不一致,则由于高低压侧电流存在相位差,从而差动回路会产生不平衡电流。

传统的差动保护对此的处理方法是:改变CT 二次回路接线来实现一次组别的“相位补偿”。

例如双绕组变压器最通常采用的是Y/dll 接线,该种接线方法使得一次三角形侧电流相位超前一次星形侧电流300度,而二次回路的接线应该对星形侧连接成为三角形,同时三角形侧的CT 需要连接形成星形,使得差动继电器的差流相位等于0。

变压器差动保护常见不正确动作原因分析

变压器差动保护常见不正确动作原因分析

造成 不正确 动作 。 1 差 动 保 护原 理 差 动 保 护 原 理 是 反 应 被 保 护 变 压 器 各 侧 流 入 和 流 出 电 流 的差 。 变 压 器 保 护 的 单 相 原 理 接 线 如 图 1
所示 。
() a正常运行或外部短路故障 () b 内部故 障 图 1 变 压器保护 的单相原理接线图 在 变 压 器 两 侧 装设 电 流 互 感 器 T 和 T 2 并 一 是 变 压 器 励 磁 涌 流 , 一 个 是 变 压 器 差 动 保 护 的 A1 A , 另 按 环流法 连 接 。当两侧 电流互感 器 的同极性 端均 置 不平 衡 电 流 。 受 变 压 器 励 磁 电 流 、 线 方 式 、 接 TA 于靠 近 母 线 一 侧 , 将 两 侧 电 流 互 感 器 同 极 性 的 二 ( 流 互 感 器 ) 差 等 因 素 的 影 响 , 差 动 回 路 中 产 则 电 误 使 次 端 子 相 连 接 , 动 继 电 器 的 工 作 线 圈 并 联 在 电 流 生 不 平 衡 电 流 , 不 平 衡 电流 中励 磁 涌 流 的存 在 , 差 而 常
互感 器 的二次 端子 上 。在 正 常运 行 或 外 部 故 障 时 , 流过继 电器 的差电 流为两侧 电流数 值 之差 , I = 即 c d
i 2, 图 1 a 所 示 , 过 差 动 回 路 电 流 Id在 理 1一i 如 () 流 c 论 上 为 零 。 当 保 护 范 围 内发 生 故 障 时 , 过 继 电 器 流 的差 流 为 两 侧 电 流 数 值 之 和 。 I 即 c d=i +i, 图 1 1 2如 () 示 , 动 回路 中 的 电流值 大于 整 定 值 时 , 动 b所 差 差 保护 瞬时 动作 。 实现 变 压器 差 动保 护 时应 考 虑两 方 面 的影 响 ,
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变压器差动保护误动作的原因分析及处理方法摘要:介绍变压器差动保护误动作的原因并进行分析,针对出现的问题给出了处理方法,并通过案例进行了分析说明。

关键词:变压器保护误动作分析处理
变压器是电力系统重要的主设备之一。

在发电厂通过升压变压器将发电机电压升高,而由输电线路将发电机发出的电能送至电力系统中;在变电所通过降压变压器将电压降低,并将电能送至配电网络,然后分配给各用户。

变压器要长期安全稳定运行,必须要有继电保护装置为其保驾护航,因此,继电保护装置能否可靠工作就显得十分重要。

变压器纵差保护是所有电气元件差动保护中最复杂的一种。

在运行过程中,保护误动作的现象也时有发生,在1997年华北电网220kV 及以上变压器不正确动作统计中,共不正确动作18次,其中变压器纵差保护不正确动作5次,约占不正确动作的1/3。

分析造成纵差保护误动和拒动的原因,有运行维护和管理上的问题,也有制造、安装和设计上的问题。

本文就运行工作中容易出现的问题进行分析并介绍处理方法。

1 原因分析及处理方法
1.1 由变压器励磁涌流所产生的不平衡的电流
变压器在正常运行时,励磁电流只流过电源侧,在纵差保护中将产
生不平衡电流。

一般情况下励磁电流为额定电流的3%~8%,大型变压器的励磁电流相对较小,一般小于1%。

在外部故障时,由于电压降低,励磁电流也相应减少,其影响就小。

但是,在变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时,则可能产生数值很大的励磁涌流,其数值可达变压器额定电流的6~8倍。

励磁涌流中含有大量的非周期分量和高次谐波分量,其中以二次谐波为主,在波形中还会出现间断角。

变压器纵差保护中减小励磁涌流影响的方法:(1)采用BCH型具有速饱和变流器的继电器,当外部故障时,所含非周期分量的最大不平衡电流能使速饱和变流器的铁芯很快饱和,致使不平衡电流难以传变到差动继电器的线圈上,保证差动保护不会误动。

内部故障时,速饱和变流器的一次线圈中虽然也有非周期分量,但它的衰减速度很快,一般2个周期衰减完毕,以后变流器中通过的全是周期性的短路电流,所以继电器能灵敏动作。

(2)微机型变压器纵差保护多采用二次谐波制动原理,如在外部故障切除时差动保护误动作,保护为分相制动方式时可设为最大相制动方式,即或门制动方式,并在或门制动方式的基础上,减小二次谐波制动系数,可取10%~12%。

考虑到系统容量大、外部短路故障切除时五次谐波也较大的因素,可增设五次谐波制动措施。

如一个变压器有两套差动保护,可采用波形对称原理来识别励磁涌流。

因为波形对称原理比二次谐波制动识别励磁涌流要灵敏、可靠。

1.2 电流互感器二次回路接线错误
历年来变压器纵差保护误动作的原因之一总有互感器二次端子
极性接错造成事故的教训,这说明基层的继电保护人员基本功不扎实,没有按照正确的设计图纸施工,调试人员也没有认真执行调试规定。

在新安装、定期试验或二次回路有改动时,变压器纵差保护正式投运以前,必须在变压器带负荷条件下,用高内阻电压表测量差动回路的不平衡电压,该不平衡电压应符合规程要求;还应测量变压器各侧二次电流的大小和相位,作出六角向量图,检查各侧同名相电流的向量和应为零或近似于零,这说明接线正确,才能正式投运变压器纵差保护。

1.3 纵差保护电流互感器二次回路接触不良或开路
因互感器二次回路接触不良或开路而使纵差保护误动作的现象,年年都有发生。

因此,应该加强对差回路差流的运行监视及对保护装置维护,在保护装置安装调试之后,或变压器大修后投运之前,应仔细检查电流互感器二次回路,拧紧二次回路中各接线端子的螺丝,且螺丝上应有弹簧垫或防振片。

也可以采用两根电缆并联作为纵差保护的二次引线,来防止发生二次回路开路。

1.4 变压器纵差保护二次回路的接地问题
有些单位没能认真执行系统反措要求,电流回路存在两点接地现象,一个接地点在保护柜内,另一个在开关端子箱内。

这样两个接地点之间的地电位相差较大,在雷雨天气或附近有电焊作业时,易在差动元件中产生差流使保护误动作。

因此应该认真执行反措要求,在纵差保护二次电流回路中只设一个可靠接地点,该接地点宜选在保护柜内。

1.5 电流互感器二次电缆绝缘问题
在工程中,因电流互感器二次电缆绝缘降低,造成纵差保护误动作的现象也时有发生。

这多是因施工单位在施工过程中,不按照规定施工,在铺设电缆时将电缆外壳划破,电缆长度不够时用两根电缆对接,在焊接电缆护管时带着电缆焊接,将电缆烫伤,这种种现象在工程中都有发生,给保护安全运行埋下了隐患。

因此,在主设备检修时,定期检查电流回路二次电缆各芯线对地及各芯线之间的绝缘。

用1000V绝缘电阻表测量,各绝缘电阻值应满足规程要求。

另外,接端子线的外露部分尽量要短,以免因振动等原因而造成接地或相间短路。

1.6 变压器纵差保护用电流互感器的选择
变压器纵差保护所用的电流互感器涉及不同电压等级、不同变比、各侧型号不同,这就造成了各互感器的传变暂态特性不一致,有可能造成保护的误动或拒动。

通常500kV侧的电流互感器选用考虑暂态特性的TP级,220kV及以下各侧的电流互感器一般选用P级。

TP 级互感器的铁心均有气隙,它们使铁心剩磁减少到饱和磁密的10%以下,大大改善了互感器的暂态传变性能。

P级互感器的铁心没有气隙,剩磁大,易饱和,其暂态传变性能较差。

变压器纵差保护用的电流互感器选型要考虑经济性与实用性,TP 级互感器在技术上是最好的,但是价格昂贵,而且低压侧TP级互感器体积大,在封闭结构母线中很难安装。

因此,在选型时如无特殊要求,且P级互感器能满足实际需要,首先考虑选用P级互感器,避免了经济上的浪费和安装上的困难。

另外,选择二次电缆时,电流互感器二次回路电缆芯线的截面应足够大,对于长电缆,其芯线截面应不小于4mm2。

2 案例分析
某发电厂#1联络变在2008年中差动保护误动作,动作时是在雷雨天气,并伴有保护区外线路接地故障,线路保护动作故障切除后,联络变差动保护动作。

2.1 原因分析
根据一些区外故障切除导致差动保护误动的经验来看,动作的大致可能性如下。

(1)变压器的差动保护在近端外部短路(保护区外)时,由于短路电流很大,构成差动保护的各侧电流互感器的电压等级不同,变比、容量和磁饱和特性不一致,各侧电流互感器之间的变比有可能不匹配,流入差动回路的不平衡电流,也可能会使差动保护误动作。

(2)对于变压器来说,工作原理主要是个电磁感应过程,电-磁-电的过程,在某一侧发生短路时两侧电流互感器传递的特性肯定不一致,且在暂态故障过程中甚至会发生两侧电流互感器相位移的现象,差流明显增大,这也是造成变压器差动保护动作的一个重要原因。

(3)当投入空载变压器或外部故障切除电压时,一旦铁芯饱和,相应出现数值很大的励磁涌流。

由于励磁涌流只存在于一次绕组中,经电流互感器变换后流入差动回路,也造成差动保护误动作。

2.2 处理方法
(1)检查联络变差动保护的内部设定无问题,由于该联络变是Y/Y/Y型变压器,差动内部采用了滤3I0设置,避免了零序电流流入差动回路导致保护误动的可能性,电流互感器变比等核实无问题,通道采样也符合要求。

(2)定值方面Y/Y/Y型变压器采用的是软件滤除零序电流的算法,IA=Ia-Ib,IB=Ib-Ic,IC=Ic-Ia,按线电流来整定,启动电流Iq为0.65In,也无问题。

针对此次情况来看,在满足灵敏度要求的情况下,适当提高启动电流,拐点电流不变,用来减小动作区增大制动区,躲过外部切除时电流互感器饱和,两侧电流互感器特性不一致造成差动保护误动作。

(3)检查电流互感器二次电缆绝缘,发现C相电流互感器至端子箱二次电缆绝缘到0MΩ,将其从电缆沟中抽出后发现,电缆在护管中的
一段已经烧焦粘连在一起,这是由于施工单位在焊接护管时,电缆已经在护管内,由于高温烧坏电缆。

(4)紧固电流互感器二次回路连接线,在检查保护装置箱内电流互感器时发现有一个螺丝有松动。

3 结语
变压器差动保护是一个复杂的保护,需要考虑的因素很多,要使其运行可靠,必须做好维护工作。

经常检查保护装置的运行工况,运行合理的整定值,利用定期检验的机会,对其二次回路的绝缘进行测量,紧固电流互感器二次接线螺丝等。

如果维护工作做到位,应该说变压器差动保护工作是可靠的。

参考文献
[1] 国家电力调度通信中心.发电机变压器继电保护应用[M].北京:中国电力出版社
[2] 江苏省电力公司.电力系统继电保护原理与实用技术[M].北京:中国电力出版社.。

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