继保07-第7章电力变压器的保护

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电力变压器继电保护

电力变压器继电保护

电力变压器继电保护
电力变压器是输送、分配和利用电力的重要设备,其正常运行对电力系统的稳定运行具有重要意义。

电力变压器在运行过程中受到各种因素的影响,可能会出现各种故障,对电力变压器进行继电保护是确保其安全稳定运行的重要手段之一。

继电保护系统是电力系统中的重要组成部分,用于监测和保护电力设备,保障电力系统的安全运行。

电力变压器继电保护的主要任务是对电力变压器的各种故障进行检测和保护,包括短路、接地故障、过载、过压、欠压等。

通过对这些故障进行及时有效的保护,可以最大限度地减少故障对电力变压器的损害,保障电力系统的安全运行。

电力变压器的继电保护系统通常包括差动保护、过流保护、过电压保护、接地保护等多种保护功能,通过这些保护功能共同作用,可以对电力变压器进行全面的保护。

差动保护是电力变压器继电保护中最重要的一种保护方式,它利用变压器两侧电流的差值来判断变压器的内部故障。

差动保护主要是通过检测变压器两侧的电流,当两侧电流的差值超过设定值时,即判定为变压器内部出现了故障,保护动作将被触发,从而及时切断电力系统中的故障,保护变压器不受损害。

差动保护是对电力变压器内部故障进行及时有效保护的重要方式,同时也是保障电力系统安全运行的重要手段。

第7章第5节电力变压器的继电保护课件

第7章第5节电力变压器的继电保护课件

缺点:有死区,不能保护变压器二次侧出口 处短路,必须与过电流保护配合使用。
过电流保护
过电流保护既可作本级变压器的近后备保 护,又可 作下级线路的远后备保护。
1。动作电流整定
动作电流:躲过最大负荷电流
Iop1
Krel Kre
IL•max
K rel ——可靠系数 ,DL取1.2~1.3,
K re ——返回系数 ,DL取0.85。
工作原理:
作用:抑制励磁涌流产生的不平衡电流 缺点:当内部短路时,会因短路电流非周期分量
的存在,动作有一定延时。
(2) 短路线圈工作原理
工作原理:正常或内部短路时,铁心未饱和, 短路线圈不起作用;外部短路或有励磁涌流 时,铁心饱和A柱比B柱严重,因此对主磁通 起削弱作用,防止误动作。
作用:抑制励磁涌流和外部短路时产生的不平 衡电流。而且匝数越多,作用越大。同时内 部短路时延时越严重。一般10M容量左右的 变压器选3-3′抽头。
供配电系统
第七章 供配电系统的继电保护
第五节 电力变压器的继电保护
本节主要内容
一、常见故障类型、不正常工作状态及其保护 方式
二、变压器的电流和电压保护 三、变压器的瓦斯保护 四、变压器的差动保护
一、 常见故障类型、不正常工作 状态及其保护方式
➢ 常见故障类型★
➢ 不正常工作状态 ➢ 相应的保护方式 二、变压器的电流和电压保护 ➢ 电流速断保护 ➢ 过电流保护★ ➢ 复合电压启动的过电流保护★ ★ ➢ 变压器的过负荷保护
2。动作时限整定:
比后备保护大Δt以上,一般取5~10 s。
瓦斯保护
轻瓦斯:动作于信号
(气体保护) 重瓦斯:动作于跳闸
安装:
气体继电器装设在变压器的油箱与油枕之间的 联通管上。变压器安装时应取1%~1.5%的倾斜度; 联通管对油箱顶盖也有2%~4%的倾斜度。

电力变压器继电保护

电力变压器继电保护

电力变压器继电保护电力变压器是电力系统中不可或缺的设备,它在电力系统中起着调整电压、升降电压、保护电器设备等作用。

而变压器继电保护则是为了保护变压器的安全运行,防止发生故障而设计的一项重要技术措施。

本文将从电力变压器的基本原理、变压器继电保护的作用及特点等方面进行详细介绍。

一、电力变压器的基本原理电力变压器是一种通过电磁感应原理实现电压变化的设备,其基本原理可以简单地表述为:在变压器的铁心上绕有两个或多个线圈,分别为高压线圈和低压线圈。

当高压线圈通电时,产生的磁场会使铁心中的低压线圈感应出电动势,从而使得输入电压和输出电压之间实现了降压或升压的变换。

这样,变压器可以实现从高电压向低电压、或者从低电压向高电压的转换,以满足不同电器设备的电压需求。

二、变压器继电保护的作用及特点1. 作用电力变压器在电力系统中起着重要的作用,一旦发生故障则可能导致系统的停运,给生产和生活带来严重的影响。

而变压器继电保护的作用就是为了及时发现并隔离变压器的故障,保证电力系统的安全稳定运行。

变压器继电保护系统可以通过实时监测变压器的运行状态,发现变压器的异常情况,并及时做出响应,保护变压器免受损害。

2. 特点变压器继电保护系统有以下特点:(1)灵敏性高:变压器继电保护系统可以对电路的异常情况做出及时反应,实现对变压器的快速保护。

(2)鲁棒性强:变压器继电保护系统可以适应不同的工作环境和电压等级,保证变压器在各种复杂条件下的安全运行。

(3)自动化程度高:现代的变压器继电保护系统采用先进的数字化技术,可以实现自动化的监测、诊断和响应,减轻运维人员的工作负担。

(4)全面性强:变压器继电保护系统可以监测变压器的各种参数,对变压器的各种异常情况都能做出有效的保护措施。

三、变压器继电保护的实现方式变压器继电保护可以通过多种方式实现,下面介绍常见的几种方式:1. 电压继电保护电压继电保护是采用电压传感器对变压器的输入、输出电压进行实时监测,当输入、输出电压偏离正常范围时,可及时发出警报信号并采取措施,以保护变压器不受损害。

电力变压器的保护

电力变压器的保护

瞬时动作
过电压可能会对变压器绝 缘造成损坏,因此过电压 保护通常设置为瞬时动作 ,及时切断电源。
避雷器配合
在变压器高压侧安装避雷 器,与过电压保护配合, 共同防止雷电过电压对变 压器的损害。
低电压保护
电压监测
01
实时监测变压器输入和输出电压,当电压低于允许范围时,启
动低电压保护。
延时动作
02
为避免短暂低电压造成的误动作,低电压保护通常设置一定的
传输电能
隔离与保护
变压器可起到隔离作用,将电力系统 的不同部分进行电气隔离,同时还可 通过配置保护装置对变压器本身及系 统其他设备进行保护。
在电力系统中,变压器作为关键设备 ,能够实现电能的远距离传输和分配 。
变压器保护的必要性
01
保障设备安全
当变压器内部出现故障时,如不及时采取措施,可能导致设备损坏甚至
THANKS
感谢观看
灵敏度原则
保护装置的灵敏度应满足系统最小运行方式下,故障切除 时间的要求。
速动性原则
保护装置应尽快切除故障,以减轻故障对设备的损坏程度 ,提高系统稳定性。
选择性原则
保护装置的动作应具有选择性,即保护范围内故障时,仅 故障元件的保护装置动作,切除故障,尽量缩小停电范围 。
可靠性原则
保护装置应具有良好的可靠性,即在保护范围内发生故障 时,保护装置应可靠动作,不应拒动;而在保护范围外发 生故障时,保护装置不应误动。
油位过低
油位过低可能是由于漏油或油温过低引起的。应 及时补充油位并检查漏油原因,同时采取措施提 高油温。
油位波动
油位波动可能是由于变压器内部故障或冷却系统 不稳定导致的。应加强对变压器的监测,及时发 现并处理异常情况。

电力变压器的继电保护

电力变压器的继电保护

电力变压器的继电保护前言电力变压器是电力系统中重要的电器设备之一,也是电能转化和传输的核心设备之一。

在长期运行中,变压器会面临各种各样的故障风险,其中一些故障甚至会导致损失极大的事故。

因此,对于变压器的保护至关重要。

而继电保护是一种重要的保护方式之一,本文将讨论电力变压器的继电保护。

继电保护概述继电保护是一种在电力系统中使用的保护技术,利用电流、电压等电气信号作为控制或触发信号,对电力系统进行监控和保护。

其目的是检测电力系统中的故障,及时确定故障位置和类型,并采取相应的措施避免故障继续扩大,从而确保电力系统的正常运行。

继电保护经过多年的发展,已经成为电力系统中重要的保护手段之一。

它具有灵敏、快速、准确、可靠的特点,大大提高了电力系统的安全性和稳定性。

同时,随着科技的不断进步,继电保护的应用领域也不断拓展,越来越多的电器设备开始采用继电保护技术。

变压器的故障与保护电力变压器作为电力系统的关键设备之一,其安全运行对于电力系统的正常运转至关重要。

变压器在长期运行中可能面临多种故障,例如:1.绕组短路;2.油变质和泄漏;3.绝缘劣化等。

当变压器发生故障时,其对电力系统的影响将是很严重的。

因此,对于变压器的保护,早期主要是采用熔断器等保护方式,但这种保护方式在检测故障时速度慢、精度低、可靠性差等问题面前显得力不从心。

随着继电保护技术的成熟和发展,变压器的保护方式也得到了极大的提升。

目前常用的变压器保护方案包括过电压保护、欠电压保护、差动保护、绕组温度计保护等。

变压器差动保护变压器差动保护是变压器保护中最常用的保护方式之一。

它可以对变压器的绝大多数故障进行保护,包括内部故障、一侧绕组与另一侧绕组之间的短路故障等。

差动保护的核心思想是比较变压器的两个绕组所流过的电流是否相等,若不相等则表示变压器内部可能存在故障。

在差动保护系统中,将电流变压器(CT)的输出作为输入,通过比较两边输入信号的大小,判断系统故障类型以及故障位置。

电力系统继电保护教学课件ppt第七章 电力变压器保护

电力系统继电保护教学课件ppt第七章 电力变压器保护
护和零序电压保护
(5)过负荷保护
反映变压器的对称过负荷,接于一相电流上, 延时作用于信号
2020/7/18
(6)过励磁保护
高压侧电压为500kV及以上的变压器装设 在变压器允许的过励磁范围内,保护作用于信号;当过
励磁超过允许值时,可动作于跳闸
(7)其它非电量保护 压力释放保护—防御变压器油箱内部故障 温度及油位保护
单相绕组通过外壳发生的 单相接地短路
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7-1变压器的故障、异常状态及保护配置
1.变压器的故障 2)油箱外部故障:
引出线间的相间短路 引出线因绝缘套管闪烁或破 坏通过外壳发生的单相接地 短路
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2.变压器的不正常运行状态
外部相间短路引起的过电流 外部接地短路引起的过电流和中性点
Id.A 0
Id.B Ik I d .C I k
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二、微机型变压器差动保护相位校正方法
Y , d 11
Y
d
iAYk
(i
Y Ak
iBYk ) /
iBYk (iBYk iCYk ) /
3
3
iCYk (iCYk iYAk ) /
3
iAYk iBYk
i
Y Ak
i
Y Bk
过电压 负荷超过额定容量引起的过负荷 漏油等原因引起的油面降低 大容量变压器的过励磁 油温过高 压力过高
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3.变压器的保护配置
(1)瓦斯保护 变压器的主保护 反应油箱内部的气流和油流 防御变压器油箱内各种短路故障和油面降低 分重瓦斯和轻瓦斯,重瓦斯瞬时动作于跳开各电 源侧断路器,轻瓦斯动作于信号 不能反映油箱外部的短路故障

《电力变压器的保护》课件

《电力变压器的保护》课件

零序保护配置
零序保护通常配置在变压器的高 压侧和低压侧,以实现对变压器
内部单相接地故障的保护。
零序保护特点
能够快速切除变压器内部单相接 地故障,但受中性点接地方式的
影响较大。
03
电力变压器保护装置
电力变压器保护装置的种类与作用
种类
差动保护装置、过电流保护装置 、过电压保护装置、瓦斯保护装 置等。
总结词:工作原理
详细描述:电力变压器的工作原理基于电磁 感应定律。当交流电通过一次绕组时,会在 铁芯中产生变化的磁场,进而在二次绕组中 感应出电压。通过改变一次绕组的匝数,可 以实现电压的升高或降低。
Байду номын сангаас
电力变压器的分类与特点
01
总结词:分类
02
详细描述:电力变压器可以根 据不同的分类标准进行划分, 如按相数可分为单相和三相变 压器;按冷却方式可分为油浸 式和干式变压器;按用途可分 为输配电变压器、专用变压器 等。
利用电力系统中元件发生异常或短路时,电 气量(电流、电压、功率等)的变化来构成 继电保护动作的原理。
继电保护装置
用于实现继电保护功能的设备,包括测量元 件、逻辑元件和执行元件。
继电保护配置
根据电力变压器的容量、重要性和运行环境 等因素,配置相应的继电保护装置。
电力变压器的差动保护
差动保护原理
利用比较变压器两侧电流的大小和方 向来实现保护功能。当变压器内部发 生故障时,差动电流增大,差动保护 动作切除故障。
05
电力变压器保护的案例分析
某地区电网的电力变压器故障分析
01
02
03
故障情况
某地区电网的电力变压器 发生故障,导致部分区域 停电。

电力变压器的继电保护.ppt

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(2)利用二次谐波制动而躲开励磁涌流;
(3)用比较波形间断角来鉴别短路电流和励 磁涌流;
2.由变压器两侧电流相位不同而产生的不平 衡电流
由于变压器常常采用Y,dll的接线方 式, 因此, 其两侧电流的相位差30º。此 时,如果两侧的电流互感器仍采用通常 的接线方式,则二次电流由于相位不同, 会有一个差电流流入继电器。
第七章 变压器保护
第一节 电力变压器的故障类型,不正常运行状 态和应加装的保护
第二节 变压器的差动保护
第三节 变压器的后备保护
一 电力变压器的故障类型,不正常运 行状态
相间短路 油箱内部故障 绕组的匝间短路
单相接地短路
变压器故障
引线及套管处会产生 各种相间短路 油箱外部故障 接地故障 由于外部短路故障引起的过电流
30•℃Y
IC1

I A1
•Y
IC1
•Y •Y •
IA2 IB2 IA2
•Y
•Y
IA2 IB2
•Y
I A2
•Y

3 IA2 I电流互感器采用上
I B1
•Y
IC2
述联接方式以后,在互
•Y
I B2
感器接成三角形侧的差
•Y
•Y
• IC2 IA2
动一臂中,电流又增大

, m U
u
m
-m
,U
2m+s
u
00
s
m
0
ILe
如果空载合闸时,正好在
u=0时接通,则铁芯中该具
有磁通-Φm。但由于铁芯中
t
的磁通不能突变,将出现一 个非周期分量其磁通为
+Φm。半个周期后铁芯中

电力变压器继电保护

电力变压器继电保护

电力变压器继电保护
电力变压器是电力系统中重要的设备之一,起着将电能从一个电压等级变换到另一个
电压等级的作用。

为了确保变压器的安全运行,需要在变压器上安装继电保护装置。

电力变压器继电保护是指通过继电器和其他辅助装置对变压器进行监测、保护和控制
的系统。

其主要功能包括故障检测、故障跳闸、故障隔离及自动恢复。

电力变压器继电保护的工作原理是基于电流、电压和温度等要素监测变压器的工作状态。

当变压器出现故障时,继电保护装置会迅速出现动作,通过切断故障电路,保护变压
器和电力系统的安全运行。

常见的电力变压器继电保护装置包括差动保护、过电流保护、过温保护和接地保护等。

差动保护是最常用的继电保护装置之一,其原理是通过测量进出变压器的电流差值来判断
是否发生故障,并采取保护措施。

过电流保护是指当变压器的电流超过额定值时,继电保
护装置会迅速动作,切断故障电路。

过温保护是通过测量变压器的温度来判断是否超温,
并采取保护措施。

接地保护是指当变压器出现接地故障时,继电保护装置会迅速检测到并
切断故障电路。

电力变压器继电保护在电力系统中起到了至关重要的作用,它可以保护变压器的安全
运行,提高电力系统的运行可靠性。

对于电力变压器继电保护装置的选用和调试,需要严
格按照相关标准进行,以确保其工作可靠、准确。

电力变压器的保护PPT课件

电力变压器的保护PPT课件
电压90°,在电压瞬时值u=0瞬间合闸,铁芯中的磁 通应为-Φm。但由于铁心中的磁通不能突变,因此 将出现一个非周期分量的磁通+Φm,如果考虑剩磁 Φr,这样经过半过周期后铁心中的磁通将达到 2Φm+Φr,其幅值为如图8-6所示。此时变压器铁芯 将严重饱和,通过图8-7可知此时变压器的励磁电流 的数值将变得很大,达到额定电流的6~8倍,形成 励磁涌流。
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。当严重故障时,油 会迅速膨胀并产生大量的气体,此时将有剧烈的气 体夹杂着油流冲向油枕的上部。利用油箱内部故障 的上述特点,可以构成反应于上述气体而动作的保 护装置。
变压器接线组别的影响
常用的Y, d11接线组别的变压器, 它们 两侧电流之间存在着30的相位差。
相位补偿方法:1)通过电流互感器二次接
线进行相位补偿。
IAY
ICY
IBY
Iar
IaY
IcY
Ibr
IbY
IAd
Icr
Iad
ICd
IBd
Icd
Ibd
相位补偿后, 数值增大了 3倍。
解决办法:通过选择电流互感器变比 解决。

III
III 2

线

~G
1 、励磁涌流的特点及克服励磁涌流的方法
❖ (1)励磁涌流: 在空载投入变压器或外部故障切除后恢复
供电等情况下在空载投入变压器或外部故障 切除后恢复供电等情况下,变压器励磁电流 的数值可达变压器额定6~8倍变压器励磁电 流通常称为励磁涌流。

电力变压器继电保护

电力变压器继电保护

电力变压器继电保护
电力变压器继电保护是一种常见的电力设备保护系统,用于保护电力变压器免受各种故障和异常工况的影响,从而确保电力系统的稳定运行和变压器的安全可靠运行。

电力变压器继电保护系统通常由多个保护装置组成,包括差动保护、过流保护、接地保护、重载保护、短路保护等。

差动保护是电力变压器继电保护系统中最重要的保护装置之一。

差动保护用于检测电力变压器的绕组电流之间的差异,以判断是否存在绕组接地短路、相间短路等故障。

当绕组之间存在电流差异时,差动保护将动作,切断电力变压器与电力系统的连接,保护变压器免受故障的影响。

电力变压器继电保护系统通常由硬件装置和软件系统组成。

硬件装置包括各种保护装置、继电器、开关等,用于检测和切断电力变压器与电力系统的连接。

软件系统则用于配置和管理保护装置的参数和功能,以确保电力变压器继电保护系统的正常运行。

在实际应用中,电力变压器继电保护系统需要根据电力变压器的特性和运行条件进行合理的配置和调试,以确保保护装置的动作准确可靠,能够及时切断故障电路,并防止误动作。

电力变压器继电保护是保障电力变压器安全可靠运行的重要装置,通过差动保护、过流保护、接地保护、重载保护和短路保护等功能,能够及时切断故障电路,保护变压器免受故障的影响,维护电力系统的稳定和可靠运行。

工厂供电(随堂练习)解析

工厂供电(随堂练习)解析

第一章引论·1-1电力系统的组成要素1. 电力系统由电厂、电网、用户三部分组成。

√.2. 电力系统由发、变、输、配、用五部分组成。

√.3. 变电,包括升压变电、降压变电。

√.4. 电网的作用是将电能从发电厂从输送、并分配到电能用户。

√.5. 电网由电力线路、变配所组成。

√.6. 电力线路按其架设方法可分为架空线路和电缆线路。

√.7. 变配所是配电所的别称。

×8. 配电所是改变电压的地方。

×9. 变电所是分配电能的地方。

×10.电能最大的用户是同步电动机。

×第一章引论·1-2电力系统的额定电压1.发电机的额定电压比线路的额定电压高出( C)A.1% B.3% C.5% D.10%2.变压器副边接负载时额定电压比负载的高出(C )A.1% B.3% C.5% D.10%3.变压器副边接线路时额定电压比线路的高出( D )A.1% B.3% C.5% D.10%4.电能的质量指标有:AB A.电压 B.频率 C.电流5.电网额定电压是指线路的额定电压。

√.6.负载的额定电压与线路的额定电压不同。

×7.变压器原边接线路时额定电压与线路额定电压不同。

×8.变压器原边接发电机时额定电压与发电机的不同。

×9.线路的额定电压是指线路首端、末端的平均电压。

√.10.同一电压线路一般允许的电压偏差是±10%。

×第一章引论·1-3电力系统的中运方式1.电力系统的中运方式分为中点接地、中点不接地两大类。

√.2.中点接地系统的可靠性较好。

×3.中点不接地系统的经济性较差。

√.4.中性点不接地系统包括中点不接地、中点经阻抗接地两种。

√.5.小电流接地方式包括中点不接地一种。

×6.大电流接地方式包括中点接地一种。

√.7.中点不接地系统发生单相接地时,两个完好相的首端电位都升高到线电压水平。

电力变压器的继电保护

电力变压器的继电保护

电力变压器的继电保护电力变压器的继电保护第一节概述一、变压器的故障:各项绕组之间的相间短路油箱内部故障单项绕组部分线匝之间的匝间短路单项绕组或引出线通过外壳发生的单相接地故障引出线的相间短路油箱外部故障绝缘套管闪烁或破坏引出线通过外壳发生的单相接地短路二、变压器不正常工作状态:外部短路或过负荷过电流油箱漏油造成油面降低变压器中性点接地外加电压过高或频率降低过励磁等三、应装设的继电保护装置(1)瓦斯保护防御变压器油箱内各种短路故障和油面降低重瓦斯跳闸轻瓦斯信号(2)纵差动保护和电流速断保护防御变压器绕组和引出线的多相短路、大接地电流系统侧绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路(3)相间短路的后备保护。

作为(1)(2)的后备(a)过电流保护(b)复合电压起动的过电流保护(c)负序过电流(4)零序电流保护:防御大接地电流系统中变压器外部接地短路(5)过负荷保护:防御变压器对称过负荷(6)过励磁保护:防御变压器过励磁第二节:变压器纵差动保护一、构成变压器纵差动保护的基本原则正常运行或外部故障时所以两侧的CT变比应不同,且应使即:或=即:按相实现的纵差动保护,其电流互感器变比的选择原则是两侧CT变比的比值等于变压器的变比。

二.不平衡电流产生的原因和消除方法:理论上,正常运行和区外故障时,Ij=I1'- I2'=0。

实际上,很多因素使Ij= Ibp≠0 。

(Ibp为不平衡电流)下面讨论不平衡电流产生的原因和消除方法:1.由变压器两侧电流相位不同而产生的不平衡电流:(Υ/Δ-11)Y.d11 接线方式——两侧电流的相位差30°。

消除方法:相位校正。

变压器Y侧CT(二次侧):Δ形。

Y.d11变压器Δ侧CT(二次侧):Y形。

Y.Y12可见,差动臂中的同相位了,但.为使正常运行或区外故障时, Ij=0,则应使即高压侧电流互感变比应加大√3倍.该项不平衡电流已清除.2.由计算变比与实际变比不同而产生的不平衡电流:CT的变比是标准化的,如:600/5,800/5,1000/5,1200/5.所以,很难完全满足或即Ij≠0,产生Ibp.消除方法:利用差动继电器的平衡线圈进行磁补偿.假设正常运行和区外故障时, I2'>I2',Wph接电流小的一侧, I2'.I2'- I2'→Wcd(I2'- I2') I2'→Wph I2'调整Wph,使Wcd(I2'- I2')= Wph I2'.磁势抵消.铁芯中,Φ=Φcd-Φph=0. 所以W2中无感应电势,J不动作.实际上, Wph.js可能不是整数. Wph.zd应是整数.故仍有一残余的不平衡电流.Ibp=ΔfzdId.max/ nl1其中: Δfzd=(Wph.js-Wph.zd)/ (Wph.js+Wph.zd)Id.max ―外部故障时,流过变压器高压侧的最大短路电流.此不平衡电流在整定计算中应予以考虑.3.由两侧电流互感器型号不同而产生的不平衡电流:(CT变换误差)Ibp.CT =Ktx?Ker?Id.max/ nl1 其中Ktx =1此不平衡电流在整定计算中应予以考虑.4.由变压器带负荷调整分接头而产生的不平衡电流:改变分接头→改变nB→破坏nl2/ nl1= nB或的关系.产生新的不平衡电流.(CT二次侧不允许开路,即nl2, nl1不能改变), Ibp. ΔU=±ΔU? Id.max/ nl1 无法消除.此不平衡电流在整定计算中应予以考虑.由以上分析可知,稳态情况下, Ibp由三部分组成.Ibp= Ibp.T+ Ibp.CT +Ibp. ΔU5.暂态情况下的不平衡电流:⑴ 非周期分量的影响:比稳态Ibp大,且含有很大的非周期分量,持续时间比较长(几十周波).最大值出现在短路后几个周波. 引入非周期分量函数Kfzq.Ibp.CT=Kfzq?Ker?Ktx?Id.max/ nl1措施:快速饱和中间变流器,抑制非周期分量.⑵ 由ILy产生的不平衡电流:当变压器电压突然增加的情况下(如:空载投入,区外短路切除后).IL↑→ 励磁涌流. 可达(6-8) Ie.其波形参看教材173页,图6-2.特点:① 有很大的直流分量.(80%基波)② 有很大的谐波分量,尤以二次谐波为主.(20%基波)③ 波形间出现间断.(削去负波后)措施:① 采用具有速饱和铁芯的差动继电器;② 间断角原理的差动保护;③ 利用二次谐波制动;④ 利用波形对称原理的差动保护。

《继电保护原理》-变压器保护

《继电保护原理》-变压器保护

《继电保护原理》-变压器保护
变压器保护的配置
瓦斯保护
变压器纵差动保护
相间短路后备保护
接地保护
变压器的电流速断保护、纵差动保护和差动速断保护
电流速断保护
对于容量较小的变压器,可在电源侧装设电流速断保护。

若电源侧为直接接地系统,CT采用三相完全星形接线;若电源侧为非直接接地系统,CT采用两相不完全星形接线。

保护的启动电流整定:1)躲过最大运行方式下负荷侧母线三相短路电流;2)躲过变压器空载投入时的励磁涌流。

纵差动保护
纵差动保护按磁势平衡原理构成,通常采用比率制动特性。

在变压器励磁涌流时,需采用励磁涌流闭锁元件闭锁,以免误动。

差动速断保护
也被称为差动速断元件,是纵差动保护的辅助保护。

变压器严重故障时,差动速断保护能够避免纵差动保护由于励磁涌流闭锁而导致的拒动或延迟动作。

差动速断保护启动电流按躲过最大励磁涌流或外部短路最大不平衡电流整定,不经励磁涌流、TA饱和判据等的闭锁。

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电力系统继电保护
Relay Protection of Power System
第7章电力变压器的保护
t=
3
保护启动后先延时跳开母联断路器QF,避免外部接地短路时断开变压器,缩小故障影响范围。

此后若零序电流仍然存在,则判定为变压器发生接地短路,跳开各
3
3
1、设放电间隙以避免中性点不接地运行时,发生接地短路使中性点过电压。

2、零序过电压保护的动作电压3U=150~180V,经过延时跳开变压器各侧断路器,同时可避免长时间间隙放电。

3、放电间隙电流保护动作值为100A。

1、轻瓦斯保护基于故障所产生气体的容积动作于信号,整定值为250~300cm
2、重瓦斯保护基于故障所产生油流的速度动作于跳闸,整定值为0.6~1.5m/s。

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