53 变压器差动保护有关问题分析

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5、3 变压器的差动保护1

5、3 变压器的差动保护1

• 电力变压器在运行时,由于联接组别和变 比不同,各侧电流大小及相位也不同。需 通过数学方法对TA联接和变比进行补偿。 消除电流大小和相位差异。 • 变压器各侧电流互感器采用星形接线,二 次电流直接接入本装置。电流互感器各侧 的极性都以母线侧为极性端。变压器各侧 TA 二次电流相位由软件调整,装置采用 Y->∆ 变换调整差流平衡。
QF1
TA1
KD
K1
Iop
TA2
QF2
变压器励磁电流形成的不平衡电流
励磁涌流具有如下特点:
(1)其值在初始很大,可达额定电流的5一10倍。 (2)含有大量非周期分量和高次谐波分量,且随时间衰减。 在起始瞬间,励磁涌流衰减的速度很快,对于一般的中小型 变压器,经0.5~1秒后,其值不超过额定电流的0.25~0.5倍 ,大型变压器励磁涌流的衰减速度较慢,衰减到上述值要2~ 3s,即变压器的容量越大,衰减越慢,完全衰减需要十几秒 时间 (3)其波形有间断角,
1 多发生的不正确动作类型
统计表明,经常发生的差动保 统计表明, 护不正确动作的类型有: 护不正确动作的类型有:正常运行 系统无故障及无冲击)的误动, 时(系统无故障及无冲击)的误动, 区外故障时误动、 区外故障时误动、系统短路故障被 切除时误动。 切除时误动。
2 不正确动作原因分析 (1)变压器正常运行时差动保护误动
(2)区外故障切除时的误动 区外故障被切除时, 区外故障被切除时,流过变压器的电流突然减小 到额定负荷电流之下。在此暂态过程中, 到额定负荷电流之下。在此暂态过程中,由于电流中 自由分量的存在,使两侧差动TA TA二次电流之间的相位 自由分量的存在,使两侧差动TA二次电流之间的相位 短时(40~60ms)发生了变化,在差动元件中产生差流。 短时(40~60ms)发生了变化,在差动元件中产生差流。 两侧差动TA的暂态特性相差越大,差流值越大, TA的暂态特性相差越大 两侧差动TA的暂态特性相差越大,差流值越大,持续 的时间就越长。又由于流过变压器的电流较小, 的时间就越长。又由于流过变压器的电流较小,差动 元件的制动电流较小; 元件的制动电流较小;当差动元件拐点电流整定得过 大时,差动元件处于无制动状态。此时, 大时,差动元件处于无制动状态。此时,若初始动作 电流定值偏小,保护容易误动。 电流定值偏小,保护容易误动。

变压器差动保护误动分析及对策

变压器差动保护误动分析及对策
科 技 论坛 1 l 1
杜鹏 飞
科 Байду номын сангаас
变压器差 动保 护误 动 分析 及对策
( 黑龙江省火 电第一工程公司, 黑龙 江 哈 尔滨 100 ) 5 0 0
摘 要: 文章 对微机型 变压器差动保 护动作 的原 因, 事件的形成以及保护的原理给 予了详细地分析。对新建的、 从 运行的或设备更新改造 的发
电厂 和 变 电站 的 变 压 器 差动 保 护 误 动提 出 了对 策 。
关键 词: 差动保护 ; 误动 ; 动作特性 ; 电流互感 器 引言 以总结以下,l 1 力面 较大的电 位差。 如果差动保护的二次电流回 路在接 电力变压器是电力系统中最关键的主设备之 Z . 整定值不 1 1 △理造成变压器差动保护误动 地网的不同点接地, 接地网中的不同接地点间的电
算部门, 往往根据运行经验, 将差动速断定值取为 ( 6i。 5— ) 这样 e 器出现误跳。特别是励磁涌流对保护的影响 , 广东 某发电厂在变压器保护设备更新改造后由于空合 变压器产生的励磁应涌流曾出现过以上误跳现象。 比率差动是当变压器内部出现轻微故障时, 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—定的比 率进行制动, 提高保护的可靠性; 同 产生的二次谐波量来区 实现保护制动。—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— 般运行方式下, 由于电流互感器 变比、 同时系数、 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。 二次电流互感器(删 完扔= T I : 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 , i 导 都{彳 到正确 乜 的差动电流 , 和传统的常规继电保护 比 , 较 实际运 用更方便 、 灵活 , 但也是由于这种灵活性 、 方便性, 往往导致现场的差动保护误动作 。 对于变压器差动 保护来说, 如果二次电流互感器( T 接线方斌l 鼗 值选择不正确 ,就不能实现高压侧相角的转移。 2. .2接线错误造成,压器差动保护误动作。电流 1 变 互感器( 性接反导致误动作。 T搬 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 动电 流。 从电磁感应知道, 电流互感器(A 极性 , T洧 也就是 同名端 , 变压器差动回路电流互感器(A的同名端 T) 指向母线便胚 是指向变压器. 将对差动电流的计算 结果正确与否有直崩 向 。相序接反导致误动作。 电力系统正常的 相序为正序,也就是以 A相为基 准, B相 比 A相 超前 10 , 2 ̄ C相 比 A相 滞 后 2 - 2发电厂和变电站变压器运行 中差动保护 误动 作原因分析。 发电厂和变电 站变压器运行中出 现差动保护误动作的也不少见, 但对于—个发电厂 和变电站来说,这种误动作情况不是经常性的出 现, 而是要满足一定的条件, 甚至正常运行是很长 时间以后才会出现, 现就根据现场经验, 以下 总结 n 个方面原因:类 电流互感器(A的暂态饱和特 P T) 性导致差动保护误动作。 电流互感器(I的饱和实 1】 A 际就是铁芯中的磁通达到饱和, 电流互感器(A.- T) J /  ̄ 为 P和 P r 两大类。P 类电流互感器(A要求在稳 T1 态情况下不饱和 , T 类 电流互感器(l则要求 而 P 1) A 在稳态和暂态的情况下都不饱和。 当采用 P 类电流 互感器( A , T 州‘ 当外部存在故障 , 外部故障切除瞬 间, 外部存在间歇性的短路情况等 , 均容易导致变 压器差动保护误动作。 从国内多起变压器差动保护 误动作的实例, 也得到 步证明。变压器低压侧 真空断路器绝缘性能不良 , 时 会导致差动保护误动 作。 2 - 3设备更新改造的发电厂和变 电站变压器 差动保护误动作原因分析。 电流互感 (A  ̄ 器 Ty : 供不准确造成差动保护误动作。更换电流互感器 (A后, T ) 变压器各侧电流互感器(A不匹配 , T) 造成 差动保护误动作。 为使变压器差动回 路选用的电流 互感器( A, T】 均是能躲过暂态饱和特性 , 然而在发 电厂和变电站改造更换电流互感器(A的过程中, T) 忽视了这一点, 将电流互感器( 重 成 P类或者 T 同时将两侧电流互感器( 』 T 嗷 为 P类的 , 这样在 外部故障存在时, 当满足一定条件时 , 必然将导致 变压器差动保护误动作。 3防止变压器差动保护误动作的对策 对于新建或设备更新改造的发电厂和变电站 的那些原因造成的变压器保护误动情况, 应严格按 照国家相关标准、 文件或者厂家说明书执行 , 每一

关于变压器差动保护误动问题的研究

关于变压器差动保护误动问题的研究

关于变压器差动保护误动问题的研究摘要:为有效解决电力变压器差动保护误动问题,防止因变压器差动保护误动而影响电力系统的安全可靠运行,本文首先介绍了变压器差动保护的基本原理,接下来从电流不平衡和励磁涌流两个主要方面对变压器差动保护误动的影响因素进行了浅析,最后提出了变压器差动保护误动的解决措施。

关键词:变压器差动保护误动原理影响因素解决措施市场经济条件下,我国电力系统在能源系统中占据着主导地位。

纵观整个电力系统,影响电力系统安全可靠运行的最关键原因就是变压器故障。

为了防止因为变压器产生故障而给电力系统的安全性和可靠性带来影响,对电力变压器采取了多种保护措施,变压器差动保护误动就是其中最为普遍的一种做法。

然而,系统运行中发现,因为电流不平衡、励磁涌流等因素经常会导致差动保护发生误动现象,更为重要的是差动保护误动经常影响到整个电力系统的安全可靠运行。

所以,关于变压器差动保护误动问题的研究具有十分重要的意义和价值。

1、变压器差动保护的基本原理电力变压器差动保护是电力变压器保护的主保护,是在循环电流理论基础上建立的保护系统。

一般而言,需要将电流互感器分别安装在电力变压器两端,再将电流互感器与差动继电器并联起来,一旦电力变压器正常工作或者差动保护区域外部发生故障,此时在电力变压器两端电流互感器的二次电流数值上是相等的,而方向上是相反的,如此差动继电器内部就不会有动作电流产生,所以,差动继电器不动作,不发生差动保护。

相反,一旦电力变压器不正常工作或者差动保护区域内部发生故障,此时在电力变压器两端电流互感器的二次电流就会出现不平衡现象,在差动继电器内部就会有动作电流产生,差动继电器引发动作,此时就需要对电力变压器进行差动保护。

2、变压器差动保护误动的影响因素2.1 电流不平衡因素受多种因素影响,电力变压器正常运行或者差动保护区域内部并未发生故障的情况下,电力变压器两端电流互感器的二次电流经常会出现不平衡现象,此时在差动继电器内部会有动作电流产生,引发差动继电器发生误动现象。

变压器差动保护问题分析

变压器差动保护问题分析

1 变 压 器 纵 差 保 护 正 确 接 线 的 探 讨
11 纵 差保 护接 线概 述 .
等。 这些故 障主要 是 由绝缘 子 的击 穿、 小动物 所导致 的短路和 雷击所 纵 差 保护 的 主要 作 用 是防 止 内 部套 管和 引 出线 可能 出现 的各 引起 的 , 常具 有 明显 的故障 特征 , 通 同时造 成 了一些 设 备 的损坏 , 因 种 短 路故 障 , 通常 按照 循 环 电流法 进行 接 线 由于在 电力 系统 中变 此通 过检查设 备或进 行简单 的绝缘 电阻试验就 可 以判 断 出来 。 压 器 一般 采用 的 接线 方式 是 y A 1 的接 线 , 就使 得 两侧 的 电流 / 一1 这 () 压 内部 短路 故 障 , 括 内部 绕 组 的 相 问短 路 、 地 短 路 2变 包 接 和 匝 间短路 。内部故 障通 常会 对 变压 器产 生 严重 的损 坏 , 不仅 会 引 的电 流为 ,则 , 超 前 l侧 副方 向电流 3。 因此 若此 时变 压 器两 起纵 差 动保 护 的 动作 , 会 导致 重 瓦斯 或 轻 瓦斯 的动 作 , 般要 借 , 将 , O。 还 一 侧 的 电流 互 感器 采 用 相 同 的接法 ,则在 两 侧 的二 次侧 将 出现相 同 助变 压器 本 体 油色谱 分 析或 瓦斯 气 体分 析来 鉴 别 。 的相位 差 , 而会 产生 很 大的 不平 衡 电流 。为 了避 免上 述现 象 的发 2. 常 见 的差 动保 护误 动 作原 因 从 2 生 , 压器 两侧 的 电流 互 感器 通常 采 用 不 同的 接法 , l侧 的 电流 变 即 , 互 感器 采 用 y A l 的 接法 ,而侧 的 电流 互 感 器 为 Y Y 1 线 , / —1 / 一2接 在变 压 器 的实 际 运行 中除 了短 路故 障会 引起 差动 保 护 正确 动 作外 , 存在 一些 其 他能 够 引起 差动 保护 误动 作 的原 因 。 时 并正 还 及 向量 是不 一致 的 。 正 常 的三相 对 称 的情 况下 , 变压 器 侧副 方 向 在 若

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局部,主要反响以下故障: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那么有以下几点: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,那么考虑是否有直流两点接地故障。

如果有,那么应及时消除短路点,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响。

瓦斯保护能反响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响,且当绕组匝间短路时短路匝数很少时,也可能反响不出。

而瓦斯保护虽然能反响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响,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工程: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局部是否完好,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。

4、差动电流互感器本身有无异常,瓷质局部是否完整,有无闪络放电痕迹,回路有无断线接地。

变压器差动保护动作原因分析及预防措施

变压器差动保护动作原因分析及预防措施

变压器差动保护动作原因分析及预防措施摘要:现阶段,我国对变压器的应用越来越广泛,变压器的差动保护工作也越来越受到重视。

变压器差动保护作为变压器内部故障的主保护之一,其保护范围包括变压器本身、电流互感器与变压器的引出线等,变压器保护误动作跳闸会严重影响供电可靠性,造成停电面积增大。

本文首先分析了变压器纵差动保护的原理,其次探讨了变压器差动保护动作原因,最后就变压器差动保护预防措施进行研究,以供参考。

关键词:差动保护;接线错误;保护配置引言电力网中联结组别为YNyn0d11的变压器分相电流纵差动数字式继电保护,考虑到变压器各侧电压等级、励磁涌流、电流互感器变比等影响因素,各继电保护装置生产厂家采取了不同的电流相位补偿方式和比率制动方法,正确地检验变压器电流纵差动保护装置成为工程实践中的难题。

1变压器纵差动保护的原理变压器电流纵差动保护作为电气量主保护被广泛地应用于电力网中,不需要与电力系统中其他元件的继电保护相配合,能正确地判别保护范围内故障和保护范围外故障,可以无延时地作用于断路器跳闸来切除保护范围内各种类型的故障。

2变压器差动保护动作原因分析44低压侧发生短路事故,短路点未在主变差动保护范围。

通过分析,现场测验检查,是由于16LH互感器接线极性接反,造成短路电流方向相反,流向主变低压侧,引起差动保护动作。

44B事故电流5.376A,由于16LH接线极性相反,相当于2倍电流(10.752A)流人差动保护回路,远超过差动保护动作电流1.301A,造成差动保护快速动作,跳开2201DL、11DL,同时发出机组跳闸信号,切除故障。

后对电流互感器接线调整,电流互感器极性正确,经发电机对高圧回路进行递升加压,电流互感器电流指示一切正常。

3变压器差动保护预防措施3.1 5G通道数据安全为了保证5G通道的数据安全,提出了数据安全处理策略。

1)数据订阅机制。

仅当接收数据的IP地址、Appid、SVID、ConfRev版本号、ASDU数目、通道数、接收端口号信息与订阅一致时,才认为是有效数据。

变压器差动保护的特殊问题论述

变压器差动保护的特殊问题论述

变压器差动保护的特殊问题论述引言变压器作为电力系统中重要的组成部分之一,其稳定和高效的运行对电力系统的正常运行至关重要。

为了保护变压器免受损坏或事故的影响,变压器差动保护应用广泛。

然而,随着电力系统的不断发展和变压器技术的进步,一些特殊问题也出现在了变压器差动保护中。

本文将对这些特殊问题进行论述和分析。

特殊问题1:双绕组变压器的差动保护对于双绕组变压器,其差动保护相对较为简单,通常使用电流互感器将主绕组和副绕组的电流进行采样,通过比较两者的差值来判断是否存在故障。

然而,在实际应用中,双绕组变压器的差动保护会遇到一些特殊问题。

首先是绕组参数的变化。

由于温度、湿度等环境因素的影响,绕组参数可能会发生变化,导致差动保护的灵敏度发生改变。

因此,需要定期对变压器进行检修和校准,以确保差动保护的准确性。

其次是变压器接线的影响。

变压器的主副绕组之间的接线方式会对差动保护产生影响。

在两绕组对称接线时,差动保护的工作相对较为稳定。

然而,如果在接线过程中存在接触不良或接线错误等情况,则会影响差动保护的可靠性。

因此,在变压器接线时需要确保接触良好并按照正确的接线方式进行连接。

特殊问题2:三绕组变压器的差动保护相对于双绕组变压器,三绕组变压器的差动保护更加复杂。

三绕组变压器通常包括一个主绕组和两个副绕组,需要对三个绕组的电流进行采样和比较,以判断变压器是否存在故障。

在三绕组变压器的差动保护中,一个特殊问题是选择合适的差动元件。

差动元件的选择应考虑到差动保护的稳定性和可靠性。

常见的差动元件有电流互感器和电流互感器组合等,不同的元件选择会影响到差动保护的性能。

另外,三绕组变压器的差动保护中还存在相间短路问题。

由于三绕组变压器的结构特点,主绕组和副绕组之间可能会发生相间短路,导致差动保护误动。

因此,需要采取合适的相间短路保护措施,以避免误动和保护失灵。

特殊问题3:非整容式差动保护在传统的差动保护中,常用整容器来改善差动元件的特性,提高保护的可靠性。

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。

简述变压器差动保护中产生不平衡电流的原因及消除措施

简述变压器差动保护中产生不平衡电流的原因及消除措施

简述变压器差动保护中产生不平衡电流的原因及消除措施
变压器差动保护中产生不平衡电流的原因主要有以下几点:
1. 变压器内部绕组故障:如绕组短路、接地故障等,会导致绕组电流不平衡。

2. 变压器连接线路不平衡:如三相线路电阻不均、接地不均等,会导致变压器输入输出电流不平衡。

3. 变压器负载不平衡:变压器的负载分布不均,或负载变化较大,也会导致输入输出电流不平衡。

消除变压器差动保护中产生的不平衡电流的主要措施包括:
1. 均衡变压器负载:通过调整变压器负载分布,使三相负载接近平衡,可以减小不平衡电流的产生。

2. 检修变压器内部故障:及时发现绕组短路、接地故障等问题,并及时修复。

3. 检查线路连接和接地情况:确保变压器输入输出线路的连接和接地均衡,避免线路阻抗不均引起的不平衡电流。

4. 使用差动保护装置:差动保护装置可以检测到不平衡电流,当不平衡电流超过设定值时,可以及时切断电路,保护变压器安全运行。

5. 定期检测变压器的运行状态,包括输入输出电流的平衡情况,及时发现问题并采取相应措施。

变压器差动保护跳闸的原因分析及处理

变压器差动保护跳闸的原因分析及处理

变压器差动保护跳闸的原因分析及处理摘要:变压器是电力系统中十分重要的供电元件,其运作的可靠性关乎着变电站的整体安全。

为提高供电的安全可靠性,本文结合一起引起主变差动保护动作的事故,通过检查现场的电力设备和事故记录,对变压器差动保护跳闸的原因进行分析,供类似事故探讨参考与借鉴。

关键词:变压器;差动保护;跳闸;接线;处理随着我国电网技术的快速发展,变压器作为电力系统中的重要设备,具有改变电压、传递电能的作用,成为了电网安全、经济运行的基础。

但是,在变压器的运行过程中,时常会出现变压器差动保护跳闸的现象,导致供电线路无法得到保护,严重影响了供电可靠性和电网稳定性,可见变压器差动保护是电力系统安全运行的重要保障。

因此,通过对事故现场情况的检查,分析变压器差动保护跳闸的原因,采取必要的措施解决事故问题,保证电力系统能够正常供电,营造安全、有序的电网服务环境。

1现场检查情况1.1运行方式变电站有1台11OkVY/Y/△型变压器,110、35、6kV侧母线均采用单母接线形式,ll0kV侧为电源端,其它两侧为负荷侧。

35kV中性点隔离开关在变压器正常运行时拉开,在操作35kV侧开关时合上。

差动保护TA二次采用全星形接线。

1.2值班员记录2010年某一起事故警报响起,主变三侧181、381、681开关位置信号灯红灯闪亮,#1主变控制屏“差动保护动作”、“充电机保护故障”、“35kV线路384开关保护屏告警”灯亮。

检查主变瓦斯继电器内无气体,压力释放阀未动作。

后被告知35kV线发生短路故障。

1.3保护动作报告(1)2010年9月12日18时35分39.732秒B相动作差动动作电流动作量5.943A差动制动电流动作量12.38A持续时间动作量0.027s(2)2010年9月12日18时35分39.732秒C相动作差动动作电流动作量6.369A差动制动电流动作量6.193A持续时间动作量0.027s1.4故障录波器记录该变电站没有录波器,从变压器保护装置内提取故障录波记录时,发现故障时的故障报告已被冲掉,因此只能通过上一级变电站的录波器获取线路故障录波记录。

变压器差动保护问题分析及措施

变压器差动保护问题分析及措施

变压器差动保护问题分析及措施【摘要】在电力系统中电力变压器是十分重要和必不可少的设备。

它的故障将会给系统的正常供电和安全运行带来严重的后果,因此,变压器主保护:差动保护的正确动作至关重要。

为提高差动保护正确动作率,我们还要在工作中总结问题,分析问题,并提出改进措施,提高电网的安全运行。

【关键词】变压器;差动保护按差动原理构成的继电保护装置具有动作速度快,灵敏度高,不受外部短路影响,不受系统振荡影响等优点。

因而差动原理在构成继电保护装置上得到了广泛的应用。

当差动原理用于保护变压器时,需要解决在构成其他设备差动保护时,也会遇到一些特殊的问题,本文分析了一些问题及改进措施。

1.变压器纵差保护问题分析与措施变压器的高、低压侧是通过电磁联系的,故仅在电源的一侧存在励磁电流,它通过电流互感器构成差回路中不平衡电流的一部分。

在正常运行情况下,其值很小,小于变压器额定电流的3%。

当发生外部短路故障时,由于电源侧母线电压降低,励磁电流更小,因此,在这些情况下的不平衡电流对差动保护的影响一般可以不必考虑。

但在变压器空载投入电源或外部故障切除后电压恢复过程中,则会出现励磁涌流。

特别是在电压过零时刻合闸时,变压器铁芯中的磁通急剧增大,使铁芯瞬间饱和,这时出现数值很大的冲击励磁电流(可达5~10倍的额定电流),通常称为励磁涌流。

图1为一500kV变压器合闸时励磁涌流的电流波形图(由RCS-978所录,也就是说从电流互感器二次所见到的波形)。

由图可见,励磁涌流IE中含有大量的非周期分量与高次谐波,因此励磁涌流已不是正弦波,且可能在最初瞬间完全偏于时间轴的一侧。

励磁涌流的大小和衰减速度,与合闸瞬间外加电压的相位、铁芯中剩磁的大小和方向、电源容量、变压器的容量及铁芯材料等因素有关。

对于单相的双绕组变压器,在其它条件相同的情况下,当电压瞬时值过零时合闸,励磁电流最大;如果在电压瞬间值最大时合闸,则不会出现励磁涌流,而只有正常的励磁电流。

关于变电站变压器差动保护运行故障分析及防范措施探讨

关于变电站变压器差动保护运行故障分析及防范措施探讨

关于变电站变压器差动保护运行故障分析及防范措施探讨摘要:变压器的运转是确保电能供应的基础设备,必须对变压器的差动保护进行分析,然而在具体运转中有几率出现差动保护误动作的情况。

因此,笔者在简易解析变压设备差动保护的故障的基础上,对变压器差动保护的化解策略实施深度的探讨与解析,期待为有关人员提供参考,加强差动保护的特性,提升变压设备运转的稳定度。

关键词:变压设备;差动保护;策略;应用;研究在电力系统内,变压设备是最为常规也是最为关键的电能供应部件,假如出现问题就会导致电网运转的整体质量受到影响。

所以,在构建电力系统阶段,必须依照变压设备的关键程度与容量等多类元素,将恰当的继电保护设备装设在电力系统中,确保差动保护的稳定性。

透过这类模式,确保变压器能够在运转中发挥本身的效能,提升电网运转的稳定度与安全性。

一、变压器差动保护故障原因分析依照变压器差动保护的误操作的几率的情况,变电站变压器运转中产生的差动保护误操作的状况很多,然而对变电站来讲,这类误操作的状况并非常规情况,而是要满足既定的条件,甚而常规运转阶段才会产生故障,笔者从现场积累的资料出发,归纳变电站变压器差动保护的原由:P类电流互感设备(TA)的暂态饱和特征致使差动保护误动作。

电流互感设备(TA)的饱和其实就是铁芯中的磁通出现饱和态势,电流互感设备(TA)分成P与TP两种。

P类电流互感设备(TA)需要在稳定状态下不饱和,而TP类电流互感设备(TA)则需要在稳态与暂态的状况下均不饱和。

当使用P类电流互感设备(TA)阶段,如果外界出现故障,外界故障在清除阶段,外界会出现短暂的短路的状况,均会导致变压设备差动保护误动作。

从我国多例变压器差动态保护误动作的案例,就能够佐证笔者所述。

二、变压器差动保护误动故障的化解策略(一)合理选择设施在电力系统长时间运转的态势下,不但变压器要完成差动保护,其实发电设备也要完成差动保护,通过这样的模式确保变压器、发电设备都具备更稳定的状态。

变压器差动保护跳闸的分析与处理

变压器差动保护跳闸的分析与处理

变压器差动保护跳闸的分析与处理本文主要是论述变压器由于差动保护接线错误和综保装置参数的设置的不恰当引起误动作原因分析和处理。

1、故障现象我厂银山前区35kV变电站共有2台容量为31.5MVA主变压器,担负着该区域三个厂矿的电力供应,整个系统于2005年6月10号建成投运。

2005年9月13号下午4点27分,35kV变电站主控制室突然发出声光报警显示2#主变因比例差动保护动作跳闸(差流动作电流:1.3 A),当时所带负荷为3000KW。

检修人员立即赶到现场,首先对2#主变本体及其附属设备进行检查发现:油枕油位正常,无渗油迹象;变压器油温油色及外观正常;高低压侧绕组绝缘电阻合格;变压器高低压侧绕组做直流电阻测试数据合格;变压器高低压侧避雷装置耐压试验合格;变压器的瓦斯保护既无报警也未伴随差动保护同时动作,根据以上情况初步判断变压器本体并没有任何问题,而是一次保护的误动作。

2、原因分析及处理既然初步确定变压器本体没有异常,那么造成变压器差动保护的动作原因是什么呢?我们在对外供用户进行检查的时候发现:我们的外供10kV用户在启动大功率电动机的时间与2#主变跳闸的时间一致,而且综合保护装置显示流经差动继电器的电流(以下简称差流)瞬间的突然升高,根据这一现象我们对变压器当时的数据进行认真地分析:根据变压器差动保护的基本原理,按环流法接线构成的差动保护,如果电流互感器具有理想的特性的话,则在正常和外部故障时,差动继电器中是没有电流的。

考虑电流互感器励磁特性不完全相同实际情况,差流也应该很小并接近零,并且是一个基本稳定的不随负荷的改变而改变的数值。

但是从综合自动化装置所采集到的数值看却是:在变压器跳闸以前变压有功负荷为3000kw,10kV侧互感器二次电流为0.38A.。

差流为1.15A并且随着负荷的增大而增大,在外部启动功率约400kW的电动机时差流数值超过了1.3A (设计院给定定值:比例差动门槛值:1.3A),从而引发了2#主变因比例差动保护动作跳闸造成事故。

变压器差动保护误动原因分析及防范措施

变压器差动保护误动原因分析及防范措施

变压器差动保护误动原因分析及防范措施摘要:某变电站投产试运行过程中出现变压器差动保护误动作,导致该变电站无法正常投产。

文章首先对变压器差动保护的误动情况进行简要阐述,其次对差动保护定值设定原理进行研究,并对所出现的差动保护误动问题加以分析和探讨,最后提出防止差动保护误动的有效建议,确保变压器差动保护可靠准确动作,保证设备安全供电,为同行业提供了经验借鉴。

关键词:试运行;变压器;差动保护;误动分析;防范措施1概述某变电站B投产前,进行送电试运行。

B由A通过10.5kV/10.5kV隔离变压器经海缆供电,变电站B通过变压器降压至400V,供变电站正常生产。

投产初次送电时,变电站A先合闸VCB107投运隔离变压器,变电站B合闸VCB201投运主变给本站供电,在变电站B轻载试运行时,出现变电站A开关柜VCB107综保装置差动保护故障,变电站A电缆柜VCB110、变电站B开关VCB201欠压保护跳闸。

2差动保护基本原理变压器差动保护的基本原理通过检测输入、输出电流的差值Id,当该差值达到预设的动作值,即触发保护元件动作。

变压器两侧均安装了电流互感器(CurrentTransformer,CT),差动保护装置可作用于变压器绕组内部及其各种相间及匝间短路故障。

当变压器正常运行或发生外部短路时,Id=I'1-I'2≈0。

当变压器内部发生相间短路故障时,I'2改变了方向或等于零(无电源侧),此时Id=I'1+I'2>0,当Id超过所设置的定值时,将促使继电器可靠动作,跳开两侧的断路器,使故障设备断开电源。

3差动保护定值设定原理变压器外部故障时,差动保护有可靠的制动作用,同时又能保证在内部故障时有较高的灵敏度。

差动保护通常采用比率制动特性,利用故障时的短路电流来实现制动,使保护动作电流随制动电流的增加而增加。

当外部故障时,虽然会产生不平衡电流,但外部故障短路电流越大,制动电流越大,差动电流也越大,从而差动保护不会误动作。

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
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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。

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。

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变压器差动保护有关问题分析
电力装置的继电保护与自动装置设计规范(GB50062-92)第4 . 0 . 3 条对变压器纵联差动保护的应用范围作了以下规定:
一10000 kVA 及以上的单独运行的变压器和6300 kVA及以上的并例运行的变压器,应装设纵联差动保护。

6300 kVA及以下单独运行的重要变压器,亦可装设纵联差动保护。

二10000 MVA 及以下的变压器可装设电流速断保护与过电流保护。

2000 kVA 及以上的变压器,当电流速断保护灵敏系数满足不了要求时,宜装设纵联差动保护。

随着变电站综合自动化技术的发展,变压器差动保护不仅简化了外部接线,变压器差动保护功能也有很大提高,其价格却在不断降低,变压器差动保护的应用范围就会不断扩大。

目前变压器差动保护都采用谐波制动来躲过空载合闸时的励磁涌流;利用不平衡系数来克服变压器分接头与电流互感器带来的影响;通过比率制动来消除外部短路造成的影响。

在变电站综合自动化装置中,软件建一标志单元,开机时清零,开机后判断断路器为分闸状态时也清零;开机后判断断路器为合闸状态,而且电流小于变压器额定电流时,置标志单元为AAH。

当软件判断出电流大于速断保护整定值时,如果标志单元为零,说明为合闸时的励磁涌流,软件自动将速断保护整定值提高一定倍数,作为合闸时的速断保护,同时起动延时,延时到电流小于变压器额定电流时,置标志单元为AAH。

延时到电流大于变压器额定电流时,置标志单元为AAH后,按照原来整定值进行速断与过流保护处理。

当软件判断出电流大于速断保护整定值时,如果标志单元为AAH,说明已经合闸;按照原来整定值进行速断与过流保护处理。

对以上分析请大家进一步展开讨论,假如可行再经过实际运行考验,就可以运用到工程项目中。

高压电力电容器合闸时有充电电流,高压电动机合闸时有起动电流,线路比较长时也会有充电电流。

如果此方案能够通过实际运行考验,就可适当减小速断保护整定值,提高速断保护的灵敏系数与保护范围。

变压器差动保护比率制动通过计算变压器一次侧与二次侧平均电流来作为比率制动电流。

是否可以直接采用变压器二次侧电流来作为比率制动电流,也请大家进一步展开讨论。

当变压器二次侧电流为零时,变压器空载时的电流乘以可靠系数,作为变压器差动保护的整定值。

随着变压器二次侧电流的增加,差动保护的整定值乘以比率制动系数1。

从变压器二次侧电流等于变压器额定电流作为拐点,变压器二次侧电流大于变压器额定电流时,即拐点以后,按照外部有事故处理,比率制动系数加大为2。

当变压器二次侧电流等于变压器二次侧速断或过流保护整定值时,变压器差动保护延时,
等到变压器二次侧速断或过流保
护动作,二次侧断路器跳闸后,
变压器差动保护再按照变压器空
载时的电流乘以可靠系数来动
作。

比率制动系数1可以根据变
压器的铁损与铜损随着变压器二次侧电流的增加比率来确定。

比率制动系数2可以根据电流互感器的误差特性来确定。

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