变压器保护

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变压器的故障和保护配置

变压器的故障和保护配置

在一般变压器中。有载调压装置往往连接在接地的中性点上,这样调压装置的电压等级可以比在线端调压时低。而自耦变压器中性点调压侧会带来所谓的相关调压问题。因此,要求自耦变压器有载调压时,只能采用线端调压方式。
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变压器的继电保护配置
变压器的继电保护配置
平衡系数的计算 中压侧的平衡系数= 公共绕组的平衡系数=
变压器的继电保护配置
短路电流 对称激磁涌流 不对称激磁涌流 w、d 分 别 为 差 动 电 流 的 波 宽 与 间 断 角。
变压器的继电保护配置
对称涌流:波形不连续,出现间断,波形上 下对称。 严重情况下θw.max =120 θj.max =50.8 非对称涌流:波形偏于时间轴一侧,波形上出 现间断, 严重情况下θw.max =155.4 θj.max =80
变压器的继电保护配置
一、 瓦斯保护: a、0.4MVA及以上户内油浸式变压器 b、0.8MVA及以上油浸式变压器 保护范围 范围包括:变压器本体,有载调压等部分 基本要求 a、内部故障和漏油造成的油面降低。 b、变压器油温、绕组温度过高及油箱压力过高和冷却系统故障。 c、绕组的开焊故障以及匝数很小的短路故障。 当壳内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号; 当壳内故障产生大量瓦斯时,应瞬时动作于断开变压器各侧断路器
对于内桥式接线,差动保护要求桥开关电流作为主变一侧来接入保护。
对于低压侧带分支的情况,低压2侧作为主变其中的一侧来处理
变压器CT接线
变压器的继电保护配置
变压器空载合闸或外部故障切除后电压恢复过程中,励磁涌流将流入差动保护的差动回路,若差动保护不能够躲过这一电流,就会误动作。因此,当前变压器差动保护的核心问题是如何正确地识别励磁涌流和内部故障电流。

低压变压器保护的原理

低压变压器保护的原理

低压变压器保护的原理低压变压器保护是指对低压变压器进行保护措施,防止其运行过程中出现故障或损坏。

低压变压器保护的原理主要包括过流保护、短路保护、过载保护和温度保护等。

1. 过流保护:低压变压器的过流保护是为了保护变压器的线圈不因过大的电流而发热过高,进而引起损坏。

过流保护通常采用电流继电器来实现。

当变压器的电流超过额定电流的设定值时,电流继电器会产生动作信号,通过控制线路断开电源电路或触发报警系统来保护变压器。

2. 短路保护:短路保护是为了保护低压变压器在短路故障发生时能够及时切断电路,防止短路电流过大,引起变压器线圈断线或发热等故障。

短路保护通常采用熔断器和断路器来实现。

当变压器发生短路时,熔断器或断路器会迅速切断电路,起到保护作用。

3. 过载保护:过载保护是为了保护低压变压器在负载过大时能够正常运行,并防止超过额定负荷而损坏。

过载保护通常采用热继电器或电子保护装置来实现。

当变压器负载过大时,热继电器或电子保护装置会通过测量变压器温度或电流来判断负载情况,并通过控制电路切断电源或触发警报来保护变压器。

4. 温度保护:温度保护是为了保护低压变压器在过热情况下能够及时采取措施,防止变压器绝缘材料老化、线圈短路等故障发生。

温度保护通常通过温度继电器来实现。

温度继电器会感知变压器的温度,当温度超过设定值时,会产生动作信号,通过切断电源或触发警报来保护变压器。

除了以上四种主要的保护原理,低压变压器还可以采用其他保护装置,如油位保护、气体保护等。

油位保护是为了防止变压器油位过低而导致局部过热或发生爆炸等情况。

气体保护是为了检测变压器内部产生的可燃气体,通过监测气体浓度来判断变压器的运行状态,并采取相应的保护措施。

总的来说,低压变压器保护的原理是通过监测变压器的电流、温度、油位、气体等参数,当这些参数超过设定值或发生异常时,采取及时的措施来切断电源或触发警报,以保护变压器的正常运行和安全性。

不同的保护原理可以根据具体的变压器使用情况和要求来选择和配置,以实现对低压变压器全面的保护。

变压器保护

变压器保护

UR1
C2 C3 C1
UR3
R6
RW 1
R2 R1
U1
2.5 2 1.5
KP 1
C4
4
R7
R8 R9
U3
R10
C5
RW 2
KC
KP KC
电压形成回路及动作判据
比率制动部分:
••
••
动作电压U1 | I1 I2 |;比率制动电压U4 | I1 I2 |
二次谐波制动部分:
••
二次谐波制动电压U2 | I1 I2 |2
K点短路保护配合工作情况
3QF
1QF
QF 2QF
TA1
1QS F
TA2
TA1
2QS F
TA2
第七节 三绕组变压器过电流保护特点
K1
1QF
K
K2
2QF
3QF
K3
结论
1、单侧电源的三绕组变压器,过流保护宜装于电源 侧及主负荷侧。
2、多侧电源的三绕组变压器,过流保护装于各侧并 且在保护动作时间最小侧加装一套方向过电流保护。
第八节 变压器的过励磁保护
一、变压器的过励磁
变压器绕组感应电压为: U 4.44 f N S B 104 令 : K 104
4.44NS 则:B K U
f
二、过励磁保护工作原理
变压器过励磁倍数:n B U fN U* Bn U N f f*
过励磁保护构成原理:通过测量过励倍数n来实现的。
路进行校验
电流速断保护的特点
1、应用范围:容量较小的变压器,且其过电流保护 动作时间大于0.5秒。
2、作用:与瓦斯保护共同作为变压器相间短路主保 护。
3、保护区:一般只能延伸到低压绕组的一部分。

变压器装设哪些保护

变压器装设哪些保护

专业答辩题1、变压器装设哪些保护?答:①重瓦斯、轻瓦斯保护。

②纵联差动和电流速断保护。

③过电流保护。

④零序保护。

⑤过负荷保护。

2、油短路器控制回路中,红、绿灯为什么都要串一个电阻?直流电源监视灯为什么也串联一个电阻?答;油短路器控制回路中串联电阻的目的是为了防止灯座处短路造成开关误跳、误合。

直流电源监视灯串联电阻是为了防止灯丝、灯座短接造成直流短路和防止烧毁电源监视灯。

3、变压器铁芯是否需要接地?允许几点接地?为什么?答:为防止变压器在运行中或试验时,由于静电感应作用在铁芯上产生悬浮感应电位,造成铁芯对地放电,所以铁芯必须可靠接地,且只允许一点接地,如果有两点或两点以上接地,则接地点之间可能形成闭合回路,当主磁通穿过此闭合回路时,就会在其中产生循环电流,造成局部过热事故。

4、三相异步电动机启动时,如果电源一相断线,电机能否启动?有何现象?如果在运行中一相断线,电机是否继续运转?有何不良结果?答:(1)三相异步电动机电源一相断线,电机将无法启动;其现象:转子左右摆动,有强烈的嗡嗡声,断线相电流无指示,其它两相升高。

(2)运行中一相断线,电动机仍能继续运转,但转速降低,电流增大,其运行的两相绕组中电流增大到√3Ue,该电流大于一般的过负荷电流,小于短路电流,熔丝不熔断,继电保护也不动作。

因此,缺相运行,如不及时发现并停止,将造成电机过热而烧毁。

5、分析异步电动机整体过热和局部过热的原因。

答:异步电动机整体过热和局部过热的原因有以下几种可能:(1)电机过载,三相电流偏大;(2)拖动机械卡阻;(3)电源电压过低或过高;(4)定子和转子在运转中相摩擦;(5)定子绕组有短路故障;6、两台变压器并联运行的条件?答:(1)并联变压器的高压和低压边的额定电压即变压比相同;允许偏差5%;(2)短路电压即阻抗百分比相等。

允许偏差±10%;(3)连接组别相同;一般情况下,最大和最小变压器容量之比不超过3︰1;7、变压器油面不正常,如何处理?答:(1)油面上升,主要是温度上升引起的,针对温度上升情况进行处理。

变压器常见的保护

变压器常见的保护

变压器常见的保护一、油浸式变压器的瓦斯保护在油浸式变压器的实际运行中,油箱内部会发生各种故障,例如:线圈匝间或层间短路、绕组断线、绝缘介质劣化、油面下降、套管内部故障、铁芯多点接地等故障。

线圈匝间或层间短路是指线圈两匝之间或相邻的两层之间由于绝缘破损而造成的短路。

一旦发生短路,容易引起大电流从而烧毁线圈。

相对与匝间短路来说,层间短路更为严重。

绕组断线一般有以下几种原因:线圈接头处焊接不良导致断线、绕组发生短路故障而烧断线圈、雷击引起的绕组断线。

绕组断线会导致低压侧三相电压严重不平衡,同时还会产生电弧,损坏绝缘介质。

油质劣化是由于高温加速劣化、与氧气接触加速氧化、油中进入水分、潮气等因素引起的。

变压器油面下降可能是长期渗、漏油或检修试验人员操作不当引起的。

如果变压器油面下降,会增大油与空气、水分的接触,加速油质劣化,特别是当油面低于散热管的上管口时,油循环散热不能实现,将导致温度剧增,甚至烧坏变压器。

变压器中的铁芯必须可靠接地,因为在变压器运行和试验过程中,铁芯会产生感应电压,达到一定电压会导致金属构件对地放电,所以铁芯及其金属构件必须可靠接地。

但是,铁芯叠片只能允许一点接地,如果铁芯多点接地将形成回路,当磁场穿过时会产生感应电流,影响正常磁路。

由于以上的故障较难发现并及时处理,所以要安装瓦斯继电器来有效减少故障引起的异常或事故。

瓦斯保护的原理可以简单概括如下:油箱内部异常放电会分解绝缘介质,产生气体,造成油箱内气体和油涌动,当涌流增强后会触发瓦斯继电器,引起轻瓦斯报警。

当主变内部发生严重故障时,油箱内涌流突增,使一定量的油冲向瓦斯继电器的挡板,动作于重瓦斯跳闸,使得与主变连接的断路器全部断开。

瓦斯保护反应油箱内各种故障,而且动作迅速、灵敏度高、接线简单,它不能反应油箱外的引出线故障,所以不能单独作为变压器的主保护。

二、变压器的差动保护差动保护是变压器的主保护,主要用来保护变压器绕组内部及引出线上的相间短路故障,也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。

简述电力变压器保护配置

简述电力变压器保护配置

简述电力变压器保护配置电力变压器是电力系统中重要的设备之一,其保护配置的合理性对于电力系统的稳定运行具有至关重要的作用。

本文将从变压器保护配置的目的、保护配置原则、主要保护及其参数设置等方面进行详细介绍。

一、变压器保护配置的目的1. 保障变压器安全稳定运行,防止因故障引起事故。

2. 提高电力系统可靠性,减少停电次数和时间。

3. 降低维修成本和损失,延长设备使用寿命。

二、保护配置原则1. 安全优先原则:在任何情况下都必须确保设备和人员安全,即使在故障发生时也不能妥协。

2. 经济合理原则:在满足安全要求前提下,尽可能地节约成本。

3. 灵活可靠原则:根据不同情况选择不同的保护措施,并确保其可靠性。

三、主要保护及其参数设置1. 过流保护过流保护是变压器最基本也是最常用的一种保护。

其作用是检测变压器中出现过流现象,并在一定时间内切断故障电路。

过流保护分为瞬时过流保护和时间限制过流保护两种,其参数设置应根据变压器额定电流、短路容量等因素进行。

2. 过温保护过温保护是指在变压器温度超出额定值时自动切断电源以防止设备损坏。

其参数设置应根据变压器绕组材料、冷却方式等因素进行。

3. 段差保护段差保护是指在变压器绝缘被击穿时自动切断电源以防止发生事故。

其参数设置应根据变压器绝缘强度、绝缘结构等因素进行。

4. 地面保护地面保护是指在变压器出现接地故障时自动切断电源以防止设备受损。

其参数设置应根据变压器接地方式、接地电阻等因素进行。

5. 差动保护差动保护是一种常用的主要保护方式,它能够有效地检测出变压器内部的故障,并在一定时间内切断故障电路。

其参数设置应根据变压器结构、相数、容量等因素进行。

6. 零序保护零序保护是指在变压器出现接地故障时自动切断电源以防止设备受损。

其参数设置应根据变压器接地方式、接地电阻等因素进行。

四、其他保护配置1. 短路电流限制器:用于限制短路电流,防止短路过大导致设备损坏。

2. 欠压保护:用于检测变压器输入端的电压是否低于额定值,以防止设备受损。

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
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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。

变压器常用的保护方式是什么

变压器常用的保护方式是什么

变压器常用的保护方式是什么Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998变压器常用的保护方式是什么变压器的不正常工作状态主要是过负荷、外部短路从而引起的过电流、外部接地的短路引起中性点过电压、油箱漏油而引起的油面降低或冷却系统故障造成的温度升高等。

此外,大容量变压器,由于它的额定工作磁通密度较高,工作磁密与电压频率是成正比,在过电压或低频率下运行的时候,可能会引起变压器的过励磁故障等。

针对以上情况,大型变压器一般采用的方式为以下几种:一、瓦斯保护:保护变压器的内部短路和油面降低的故障。

二、差动保护、电流速断保护:保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。

三、过电流保护:保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。

四、零序电流保护:保护大接地电流系统的外部单相接地短路。

五、过负荷保护:保护对称过负荷,仅作用于信号。

六、过励磁保护:保护变压器的过励磁不超过允许的限度。

变压器瓦斯保护反应变压器油箱内部各种故障和油面降低。

及以上油浸式变压器和及以上车间内油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。

当油箱内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器。

带负荷调压的油浸式变压器的调压装置,亦应装设瓦斯保护。

变压器一般采用的保护方式二:纵联差动保护或电流速断保护反应变压器引出线、套管及内部短路故障的纵联差动保护或电流速断保护。

保护瞬时动作于断开变压器的各侧断路器。

1. 对以下厂用变压器和并列运行的变压器,以及10MVA以下厂用备用变压器和单独运行的变压器,当后备保护时间大于时,应装设电流速断保护。

2. 对及以上厂用工作变压器和并列运行的变压器,10MVA及以上厂用备用变压器和单独运行的变压器,以及2MVA及以上用电流速断保护灵敏性不符合要求的变压器,应装设纵联差动保护。

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– 由於變壓器離電源或發電機愈近,則激磁湧流愈嚴 重,故此型電驛不宜用於接近大電源或大發電機組 的地方。
2005/11/8 變壓器保護 31
諧波抑制
• 由於激磁湧流含有甚高的諧波成份,根 據理論及實測證明,其二次諧波在一般 情況下不低於基本波的15%,而含直流成 分的故障電流其二次諧波成份最高僅在 7%以內,故可利用此一差異的特性來區 分激磁湧流與故障電流,設計變壓器保 護用的諧波抑制差動電驛。
2005/11/8 變壓器保護 5
變壓器保護方式
♦壓力電驛--變壓器本體保護 ♦電力熔絲 ♦過電流電驛 ♦差動電驛
2005/11/8
變壓器保護
6
3
小容量變壓器保護
• 小容量變壓器多僅用電力熔絲或過電流 電驛即可 • 使用反延時性過電流電驛
– 如CO-9,CO-11(ABB)
2005/11/8
變壓器保護
– (1)使用對激磁湧流靈敏度較低的差動電驛 – (2)使用具諧波抑制設計的差動電驛
2005/11/8
變壓器保護
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變壓器的保護方式
變壓器比率差動電驛設定範圍約20%~50%
Id IPU
動作區域
安全裕度 有載分接頭切換10% 比流器誤差10% 比值匹配誤差 Ir
比率差動電驛特性圖
2005/11/8 變壓器保護 28
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差動電驛(續)
• 用途:主要是用在變壓器和發電機的保護,但此原理 也普遍用在輸電線以及母線的保護電驛。 • 基本原理:正常負載或外部故障下,i1=i2,則IOP = i1-i2=0,電驛不會動作。內部故障時,則IOP=i1+i2, 合成電流流過動作線圈使電驛動作。 I1 I2
i1
OP
2005/11/8
2005/11/8 變壓器保護 13
2005/11/8
變壓器保護
14
7
釋壓電驛(96D)
• 變壓器內部發生故障,電弧使絕緣油等分解, 產生大量氣體及油的膨脹,致變壓器內部有異 常壓力。放壓裝置(Pressure Relief Device)動作 可使此異常壓力釋出,以避免變壓器外箱破裂 或變形。 • 自動復歸放壓裝置利用彈簧之作用,壓力急昇 超過彈簧力量時,頂開該放壓裝置將油洩出, 該放壓裝置外蓋裝有微動開關,於外蓋打開時 動作。
2005/11/8
變壓器保護
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設計變壓器保護應考慮因素
• • • • • • 變壓器各側電壓等級不同,OLTC 變壓器各側比流器匝比及接線法 變壓器Y–△接線產生之300相角差 變壓器Y接線側中性點接地情形 變壓器△側有無接地故障零相電流電源 變壓器組的鐵心設計
變壓器保護 20
2005/11/8
10
7
電力熔絲保護方式
構造簡單、成本低廉。 裝設於小容量變壓器之高壓側 遮斷容量應小於該處之系統故障容量 時間電流特性不因變壓器之激磁湧入電 流而誤動作
2005/11/8
變壓器保護
8
4
MTR. 保 護 電 驛 引 接 方 式
2005/11/8 變壓器保護 9
DTR. 保 護 電 驛 引 接 方 式
2005/11/8 變壓器保護 10
6
突壓電驛(96P,63SPR)
• 突壓電驛(Sudden Pressure Relay)是利用壓力的 變化率而動作,當變壓器繞組匝間故障時,輕 微的故障電流亦會引起絕緣油壓力突昇,壓縮 油面上層空氣而觸發SPR電驛。該電驛為5000 KVA容量以上變壓器之標準配置。 • 因SPR係裝在變壓器內部,故其保護不包括變 壓器箱體外如變壓器套管的故障。當變壓器通 過強大故障電流,亦會引起SPR動作。 • SPR加延時保護。
變壓器保護
25
幾種常見的差動電驛
ABB 固定比率特性 發電機 差動保護(87G) 變壓器 差動保護(87T) 副線電驛(85) 母線差動保護 (87B) 線路差動 保護(87L) CA CA HCB, LCB CA-1 KAB 變動比率特性 SA-1 CA-26, HU GE 備註 固定比率特性 IJD52 IJD53, BDD, STD CPD, SPD IFD PVD 電流差動 電流差動 副線差動 電流差動 高阻抗電驛
2005/11/8 變壓器保護 15
2005/11/8
變壓器保護
16
8
布氏電驛
• 如果變壓器內部發生之故障未發生強烈的電 弧,而只有輕微的火花或部分過熱,將只會產 生一些氣體,並上浮聚集在集氣室(gas chamber)。布氏電驛(Buchholtz Relay)即裝 在此集氣室,它的主要元件為一個浮體及一組 接點,當集氣室充滿油的時候,浮體浮起,其 接點開啟;而當有氣體時,浮體即下沉,當下 沉到某一程度時,接點便閉合。 • 布氏電驛主要保護緩慢性內部故障之用。
激磁湧流現象
• 系統電壓一有變動,激磁電壓受到影 響,就會產生激磁湧流(inrush current),在不同系統情形下會產生起 始湧流(initial inrush)、電壓復元湧 流(recovery inrush)及共感湧流 (sympathetic inrush)等不同程度的激 磁湧流,其瞬時尖峰值及持續時間視下 列各因素綜合而定,可能高達變壓器額 定電流值的8~30倍。
2005/11/8
變壓器保護
37
2005/11/8
變壓器保護
38
19
變壓器差動保護 比流器回路的接線法
• 在一般情況下,Y-△變壓器其Y側比流器應使 用△接線法,△側比流器應使用Y接線法,理 由如下:
– 補償因變壓器Y-△接線所引起的30o相角差 – 避免外部接地故障時,由零相電流引起差動電驛系 統的誤動作 – 如變壓器接成Y接而CT也Y接其中性點均接地,在外 部故障時有零序電流流動,將造成電驛之誤動作, 必須接成Δ接則I0為零,電驛才不會誤動作。
5
過電流電驛保護方式
變壓器之主保護 變壓器之後衛保護
2005/11/8
變壓器保護
11
過電流電驛為主保護方式
需能分辨負載電流、外部故障電流與內 部 故障電流。 始動值設定為額定電流之 2~3 倍,動作 時間須與低壓側保護設備協調。 無法快速動作,變壓器有被燒損之風險。
2005/11/8
變壓器保護
12
2005/11/8 變壓器保護 39
變壓器與CT之正確接線關係
• • • • (a) (b) (c) (d) 變壓器Y-Y接法,CT為Δ-Δ接法。 變壓器Y-Δ接法,CT為Δ-Y接法。 變壓器Δ-Y接法,CT為Y-Δ接法。 變壓器Δ-Δ接法,CT為Y-Y接法。
2005/11/8
變壓器保護
40
20
比流器Y-Δ接線的理由
2005/11/8 變壓器保護 17
2005/11/8
變壓器保護
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9
變壓器差動保護
• 變壓器相間及接地故障之可靠的主要保護方式 • 由於激磁湧流的緣故,變壓器用差動電驛不可 能像發電機或母線差動保護一樣靈敏,致無法 作變壓器繞組匝間故障保護(以突壓電驛改善) • 大多數在容量超過10MVA時就使用此種保護 (有些電力公司30MVA以上才考慮,有些則 6MVA以上便使用差動保護)
2005/11/8
變壓器保護
36
18
HU型變壓器用差動電驛(續)
– 基本上,HU、HU-1及HU-4的設計原理相同。不過, HU及HU-1電驛是取用各抑制回路電流中的最高值為 其DU元件的抑制量,如下圖所示。而HU-4則取用各 抑制回路電流的總和為其DU元件的抑制量,安全性 較其他者為高,較適合於差動保護區間包括母線及 變壓器的場合。 – 其動作速度為1~3周波,故可應用於要求高速跳脫 的場合。
SEL(SEL-311L) 、 RFL(RFL-9300) 、 SIEMENS(7SD512) 、 TOSHIBA(GRL-100) 、GE(L90)
2005/11/8
變壓器保護
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變壓器差動電驛
• 由於變壓器差動電驛保護系統會將激磁 湧流視為變壓器內部故障電流,而可能 引起電驛的誤動作,故必須設法予以區 分。大部分做法為:
2005/11/8
變壓器保護
3

變壓器故障
電氣 保護
機械 保護
電力 過電流 差動 接地故 熔絲 電驛 電驛 障保護
後衛 保護
氣體 突昇 積聚 壓力
延時過電流 電驛
比率差動電 驛
比率差動諧 波抑制電驛
布氏 電驛
突昇 氣壓
突昇 油壓
變壓器保護方式
2005/11/8 變壓器保護 4
2
變壓器保護的目的
• 使電力系統不受變壓器故障影響。 • 使變壓器免於受到其連接電力系統所 發生於的擾動之影響—變壓器二次側 故障流過之大電流。 • 儘可能防止變壓器內部初期的故障。
– 因此型電驛備有諧波抑制,能夠正確判斷激磁湧流 的存在。可應用在系統任何處所或任何容量的變壓 器組。
2005/11/8 變壓器保護 35
HU型變壓器用差動電驛(續)
– 此電驛的差動特性是隨故障電流大小而變動 (variable percentage),即在低電流時,較為靈 敏(20%),而在高電流時,則較不靈敏(60%)。如此 可避免在高電流外部故障時,因比流器飽和所引起 的誤動作。 – HU系列電驛備有三種不同的型式。HU具有兩組抑制 線圈,適用於雙繞組變壓器保護。HU-1具有三組抑 制線圈,適用於三繞組變壓器保護。HU-4具有四組 抑制線圈,適用於三繞組以上的變壓器保護。
變壓器保護
(Transformer Protection)
台灣電力公司 供電處 陳順斌
2005/11/8
變壓器保護
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1
課程內容
• • • • • • 變壓器保護概述 機械性保護 變壓器保護考慮因素 激磁湧流現象 差動保護 諧波抑制 • CA型及HU型變壓器 差動電驛 • 變壓器差動保護比流 器回路的接線法 • 變壓器過電流保護 • 數位式變壓器保護差 動電驛
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