变压器保护原理及试验方法(最终版)
变压器保护原理与整定
电流的相位校正
Y侧用软件进行相位校正(和d侧相位一致) Iα= (IaY-IBy) /√3 Iβ=(IbY-IcY) /√3 Iγ=3(IcY-IAy) /√3 电流平衡调整 一次电流I1N=SN/√3*UNφφ 二次电流I2N=I1N/nTA 以高压侧为基准侧(I2N.B) 计算其他各侧平衡系数Kbal=I2N.B/I2N 其他各侧电流:I2N’=Kbal*I2N
例2:微机保护中互感器变比选择计算 变压器31.5MVA Un=(110+-2*2.5%)/38.5/11KV Y,Y,d-12-11,试选择TA变比并计算平衡系数 110KV侧 38.5KV侧 11KV侧 额定电流(A)31.5/(√3*110) 473 1650 =165 TA的接线方式 Y Y Y TA的计算变比 165/5 473/5 1650/5 选用TA的变比 200/5=40 500/5 2000/5 各侧二次电流 165/40=4.125 4.73 4.125 平衡系数 1 0.872 I1/I3=1
复合电压起动过流保护逻辑图3-51
负序电压定值 U2.set=(0.06—0.08)UφN/nTV 灵敏度Ksen=U2.min/U2.set 大于2.0(近后备)及1.5(远后备) 电流元件定值 对双绕组变压器: Iset=(Krel/Kr)(IN/nTA) (1.2/0.95) 对三绕组变压器 Iset.1=Kp*Iset.2/nTA (Kp取1.2) 灵敏度Ksen=Ik.min/(Iset*nTA) 大于1.3-1.5(近后备)及1.2(远后备)
中低压变压器及电动机保护 原理与整定计算
高 亮 上 海 电 力 学 院 电气技术研究所
继电保护保护功能
重合闸和保护加速
主变保护原理、校验
变压器校验方法
• 零序过流保护:
“投高压侧后备”硬压板投入,“投高压侧 后备”软压板置1,控制字“投高压侧零序过 流I段”置1,其他压板、控制字退出。加 0.95倍零序电流整定值,保护不出口 ,加 1.05倍零序电流整定值保护出口,显示“投 高压侧零序过流I段动作”。
变压器校验方法
• 间隙零序过流保护:
变压器保护原理
二:变压器电气量保护 变压器主保护:比率差动保护、差动速断保 护 高压侧后备保护:复压过流保护、零序过流 保护、间隙过流保护、过负荷保护 低压侧后备保护:复压过流保护、过负荷保 护
变压器保护原理
比率差动保护:差动继电器所采集的任意一 相差动电流大于差动保护启动整定值时,保 护装置启动元件开放差动保护。跳开各侧开 关。
• 过负荷保护:过负荷报警、过负荷闭锁有 载调压、过负荷启动风冷。
变压器保护原理
三:变压器非电气量保护:
变压器校验方法
• CT分布图:
变压器校验方法
• CT分布图:
变压器校验方法
• 差动速断保护:
“投主保护”硬压板投入,“主保护”软压 板置1,控制字“差动速断”置1,其他压板、 控制字退出。在A相加0.95倍差动速断整定值, 仅报“整组启动”,保护不出口 ,加1.05倍 差动速断整定值保护出口,显示“速断保护 动作”。B、C相相同方法校验。
变压器保护原理及校验方法简介
变压器保护原理及校验方法
变压器保护原理
• 变压器保护装置 • 变压器电气量保护 • 变压器非电气量保护
变压器校验方法
• CT分布图 • 保护校验简介
变压器保护原理
一:保护装置 保护A、B柜采用国电南瑞NSR-378变压器保 护装置 保护C柜采用国电南瑞NSR-381BT1、NSR381P2操作继电器装置,NSR-374S非电量保 护装置
变压器继电保护原理及测试技术
第二章变压器继电保护原理及测试技术第一节变压器继电保护的配置一. 在变压器上应装设防止下列各种故障和不正常运行状况的保护:(1)绕组内及其引出端上的多相短路;(2)绕组内的匝间短路;(3)在中性点直接接地系统中的单相接地短路;(4)由外部短路引起的过电流;(5)由过负荷引起的过电流;(6)油面降低。
为此,变压器应配置必要的主保护和后备保护,以下分别予以介绍。
二. 变压器的主保护(一)瓦斯保护瓦斯保护能起到在变压器发生各种伴有产生瓦斯气体的内部故障的保护作用。
在出现轻瓦斯及油面下降时,保护应动作于信号;但在出现大量瓦斯时(重瓦斯),通常应动作于跳闸。
瓦斯保护装设于以下变压器:①容量为800kVA及以上的变压器;②容量为400kVA及以上的车间变压器。
对于②所述的变压器,如各侧均未装设断路器时,瓦斯保护可仅动作于信号,但应将重瓦斯和轻瓦斯的触点分别装设信号。
(二)差动及电流速断保护差动及电流速断保护是为了保护变压器引出端上及变压器内部的故障,动作后断开变压器的各侧开关。
差动保护装设于以下变压器:①单独运行的容量为10000kVA及以上的变压器;②并列运行的容量为6300kVA及以上的变压器;③容量为6300kVA及以上的厂用工作变压器(为简化接线,对于备用厂用变压器,允许装设电流速断保护);④电流速断保护灵敏度不符合要求(Ksen<2),且过电流保护时限大于0.5s的容量为2000 ~10000kVA的单独运行的变压器。
除上述原则外的变压器上可装设电流速断保护代替差动保护,用作为变压器的主保护。
差动保护中的继电器可选用电磁型、整流型、半导体型的差动继电器(近年来也有选择集成和微机型的)。
按避开励磁涌流的性能的原理,可选用速饱和变流器式(带或不带制动的)、二次谐波制动式、判别波形间断式等原理的差动继电器。
选择的差动继电器应以满足灵敏度和选择性的要求为准。
在构成差动保护时,除了利用变压器的套管内的电流互感器的情况外,应将变压器与母线间的连接线包括在保护范围之内。
变压器保护原理讲解
变压器保护原理讲解变压器是电力系统中常见的电气设备,其在电能传输和分配过程中扮演着至关重要的角色。
变压器的正常工作对于整个电力系统的稳定运行至关重要,因此变压器保护问题备受关注。
变压器属于重要电力设备,在长期运行中会受到各种外部因素的影响,如短路故障、过载、过压、低压、通风故障等,这些问题都可能对变压器造成损坏,甚至导致爆炸事故。
因此,变压器保护装置的设计和应用显得尤为重要。
变压器保护是为了在变压器受到内部或外部故障时能够及时、准确、可靠地分断故障电路,保护变压器的安全运行。
变压器保护原理主要包括短路保护、过载保护、温度保护等方面。
在变压器运行过程中,短路故障是最常见的故障之一,如果不及时处理,将会给整个电力系统带来不可预料的严重后果。
因此,变压器的短路保护是变压器保护中最为重要的一环。
变压器的短路保护通常采用过电流保护和差动保护相结合的方式。
过电流保护主要是根据变压器的额定电流和额定时间加上保护系数,通过比较电流的大小来判断是否存在短路故障,一旦超过设定值,则及时切除故障电路。
而差动保护则是通过对比两侧电流值的差值来判断是否存在短路故障,当两侧电流差值超过设定值时,则会启动差动保护动作。
除了短路保护外,变压器的过载保护也是至关重要的。
过载保护主要是根据变压器的额定容量和运行时间来判断变压器是否处于过载状态,过载过程会导致变压器绕组温度升高,加速绝缘老化,严重时可能会引发火灾等危险。
因此,必须及时对过载状态进行检测和保护。
常见的过载保护手段包括热继电器、电流互感器等。
此外,变压器的温度保护也是变压器保护中不可或缺的一环。
变压器在运行中会产生大量的热量,一旦超过变压器的绝缘耐热极限,可能引起绝缘老化、软化,使得设备失效。
因此,对变压器的温度进行监测和保护显得尤为重要。
温度保护通常采用温度传感器实时监测变压器绕组的温度,一旦超过设定阈值,则及时报警或切断电路。
总的来说,变压器保护是保证电力系统安全稳定运行的关键环节。
变压器的绝缘电阻测试与保护
变压器的绝缘电阻测试与保护绝缘电阻是变压器运行中重要的性能指标之一,它反映了变压器绝缘系统的质量和可靠性。
为了确保变压器的安全运行和延长使用寿命,绝缘电阻测试与保护显得尤为重要。
本文将介绍变压器绝缘电阻测试的原理、方法以及常见的保护措施。
一、绝缘电阻测试原理绝缘电阻测试是通过施加一定的电压或电流,测量绝缘材料两点之间的电阻来评估绝缘的质量。
绝缘电阻的测量需要使用万用表或者特定的绝缘电阻测试仪器。
测试仪器会施加一个标准电压或电流,然后通过测量绝缘电阻与仪器所施加电压或电流之间的比例关系来计算绝缘电阻值。
二、绝缘电阻测试方法1. 直流电阻测试法直流电阻测试法是最常用的绝缘电阻测试方法之一。
该方法通过施加直流电压,通过测量绝缘材料两点之间的电流来计算绝缘电阻值。
测试时需要注意选择合适的测试电压和测量电流,以避免对绝缘材料造成损害。
2. 交流电阻测试法交流电阻测试法是另一种常用的绝缘电阻测试方法。
该方法通过施加交流电压,通过测量绝缘材料两点之间的交流电流来计算绝缘电阻值。
交流电阻测试法可以更好地模拟变压器实际运行时的工作状态,对于某些绝缘材料的测试效果更好。
三、绝缘电阻保护措施1. 绝缘材料选择合适的绝缘材料是确保变压器绝缘电阻正常的关键。
在选择绝缘材料时,需要考虑其耐热性、耐湿性、抗电弧能力等性能指标。
常用的绝缘材料包括绝缘纸、绝缘漆布、绝缘胶带等。
2. 绝缘系统检测定期对变压器的绝缘系统进行检测是保护绝缘电阻的重要手段。
可以通过定期进行绝缘电阻测试、局部放电测试、介质损耗测试等方法来评估绝缘系统的质量。
及早发现问题并及时处理,可有效避免因绝缘系统损坏而导致的变压器故障。
3. 绝缘液维护对于油浸变压器而言,绝缘液的维护也是保护绝缘电阻的重要环节。
及时检测绝缘油的介电强度、酸值、含水量等指标,确保绝缘油的质量符合要求。
同时,定期进行油样分析,及时更换老化的绝缘油,可以有效延长变压器的使用寿命。
四、结论绝缘电阻测试与保护是保证变压器安全运行的重要措施。
变压器保护原理及校验
讲稿课题:变压器保护原理及校验讲课人:彭海深日期:2009.02.03变压器保护原理及其校验[摘要]本文主要介绍数字式变压器保护装置的差动保护和后备保护原理,以及其校验方法。
[关键词]差动保护比例制动谐波制动后备保护复合电压闭锁过流保护零序过流(过压)保护(一)变压器保护原理一.前言随着社会发展,科学技术的进步,电子技术的成熟,电网的大规模改造,变压器作用越来越大,应用也越来越广泛,这就要求我们能够熟练掌握变压器保护原理及校验。
1.变压器保护概述变压器是变电站非常重要的设备,应当配置完备的各种保护。
220KV及以上的微机型变压器保护往往采用双重化配置,构成双主双后的保护,110KV及以下的变压器保护则更多的采用单套进行配置。
1.1变压器一次接线决定二次接线①两圈变压器接线方式:对于两圈变压器一次接线往往常见的有Y△,YY。
如下图所示。
②三圈变压器接线方式:对于三圈变压器一次接线往往常见的有YY△。
如下图所示。
1.2变压器保护故障类型变压器的故障类型按故障位置可分为①油箱内的故障:绕组的相间短路和匝间短路。
②油箱外的故障:外部相间短路引起的过电流;中性点直接接地或经小电阻接地电力网中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压。
③变压器的异常运行方式:变压器油温、绕组温度过高;油位降低;过负荷;过励磁及油箱压力过高和冷却系统故障。
1.3变压器保护类型及配置针对1.2所述的各类故障均需配置相应的保护。
变压器保护的类型按照主保护、后备保护及异常运行保护可分为:①短路故障的主保护:主要有纵差保护、重瓦斯保护、有载重瓦斯保护。
②短路故障的后备保护:主要有复合电压闭锁(方向)过流保护;零序过电流或零序方向过电流保护;负序过电流或负序方向过电流保护等。
③异常运行保护:主要有过负荷保护、过励磁保护、压力释放保护、变压器中性点间隙保护、轻瓦斯保护、温度、油位保护及冷却器全停保护等。
现在的微机保护均提供了各种保护软件模块可根据变压器类型进行配置,下面是典型的三圈220kV变压器保护配置:自耦变压器主保护可采用零序差动保护。
变压器保护原理及技术分析
变压器保护原理及技术分析变压器是电力系统中一个重要的电气设备,它将输电线路上高电压的电能转换为用户需要的低电压,起着电能传输和电能转换的作用。
变压器的保护是确保变压器安全运行的重要措施,保护原理及技术分析如下。
变压器的保护原理是在变压器的正常运行范围内,当发生故障或异常时,及时采取措施,使故障得到限制,避免故障扩大,同时保护设备和系统的稳定运行。
1.过载保护:变压器在长期工作中,可能会由于电流超载而造成温度升高,进而引发短路和绕组烧坏等故障。
为了保护变压器不发生过载故障,通常采用过载保护装置。
过载保护装置可以根据变压器的负载电流实时监测和判断是否超过额定电流标准,一旦超过则对变压器进行保护动作。
2.短路保护:变压器短路故障是变压器中最常见的故障之一,它往往会造成变压器严重损坏。
短路保护的主要目的是快速地切除短路故障,并保护变压器不受到损害。
短路保护装置一般采用差动保护,即通过对变压器的输入和输出电流进行差动计算,当计算值超过设定阈值时,短路保护装置进行保护动作。
3.过压保护:当系统发生过电压时,变压器会受到电压冲击,绝缘可能会受到破坏。
因此,过压保护装置是变压器保护中不可缺少的一环。
过压保护装置可以监测和检测系统电压是否超过额定值,一旦超过,则迅速切断变压器的电源,保护变压器免受到过电压的损害。
4.欠压保护:欠压保护主要是为了保护变压器,在电网电压过程中发生欠压情况,不致导致变压器正常电力传输和电能转换。
欠压保护装置一般设置在变压器的低压侧,当欠压发生时,保护装置会迅速切断变压器的电源,防止欠压引起的变压器故障。
5.温度保护:变压器在运行过程中,过高的温度会导致绝缘老化和设备损坏,因此需要进行温度保护。
温度保护装置通常采用温度传感器实时监测变压器的温度,一旦温度超过设定阈值,保护装置会对变压器进行保护动作,如切断电源或发出警报信号。
6.油压保护:变压器油压保护主要是防止变压器油泄漏或油泄放大,导致变压器损坏。
变压器保护原理
变压器保护原理差动保护:差动保护的动作量为差动电流,差动电流为变压器各侧电流相量和,变压器区内故障时,差动电流为流入故障点的电流,当差动电流大于保护的动作电流时,差动保护动作。
在变压器正常运行和外部故障时,变压器各侧流入和流出的一次电流之和为零,保护不会动作。
但变压器差动保护在实际正常运行和外部短路时,由于变压器各侧电流幅值和相位不同,以及励磁电流的存在,使得差动回路中稳态、暂态不平衡电流显著增加,从而造成影响差动保护动作行为的特殊问题。
2I 1I瓦斯保护变压器内部故障,包括轻微的匝间短路等,可能故障电流比较小,反应电气量的保护灵敏度不满足要求。
电力变压器通常利用变压器油作为绝缘和冷却介质。
当变压器油箱内故障时,在故障电流和故障点电弧的作用下,绝缘油和其它绝缘材料会因受热而分解,产生大量气体,气体的多少与流速,与故障严重程度有关,利用气体动作的保护装置为瓦斯保护。
瓦斯继电器安装在变压器本体油箱与油枕之间的连接管道中。
瓦斯保护包括二种保护,一个是反应变压器内部不正常情况或轻微故障时气体容积大小的轻瓦斯保护,动作于信号,另一个是反应变压器严重故障时油流速度的重瓦斯保护,动作于跳开故障变压器。
瓦斯保护能反应绕组轻微匝间短路、铁芯局部烧损、绕组内部断线、绝缘逐渐劣化、油面下降等故障,但对变压器外部套管及引线故障不能反应,对绝缘突发性击穿的反应不如差动保护快,因此瓦斯保护作为变压器的主保护之一,与纵差动保护相互配合,相互补充,共同构成快速灵敏的变压器保护主保护。
复合电压过电流:复合电压过电流保护是由一个负序电压继电器和一个接在相同电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置即能启动。
该保护较低电压闭锁过电流保护有下列优点:(1)在后备保护范围内发生不对称短路时,有较高的灵敏度。
(2)在变压器发生不对称短路时,电压启动元件的灵敏度与变压器的接线方式无关。
变压器保护原理
第二十四页,共七十三页。
和应涌流: 当电网中空投(kōngtóu)一台变压器时,
在相邻的并联或级联运行变压器中产生的。
过励磁:励磁电流超过额定励磁电流时
叫过励磁。
第二十五页,共七十三页。
变压器过励磁(lìcí)
在运行中,由于电源电压的升高(shēnɡ ɡāo)或频率的降低,可能使变压器过
励磁。变压器过励磁后,其励磁电流大大增加,使变压器纵差保护中的不平衡电
单相接地故障时,差动保护有没有可能误
动?分析原因。
第三十五页,共七十三页。
消除零序电流进入(jìnrù)差动元件的措施
•
对于(duìyú)YN,d接线而且高压侧Y侧中性点接地的变压器,当高
压侧线路上发生接地故障时,(对纵差保护而言是区外故障),高
压侧Y侧有零序电流流过,而且由于变压器低压侧绕组为d联结,在
• 出现励磁涌流时,变压器保
护应不应该动?
• 励磁涌流,对变压器差动保
护有什么影响?
• 有什么方法(fāngfǎ)消除其影响
?
第二十一页,共七十三页。
(2)励磁(lìcí)涌流的特点
•有很大成分的非周期分量;
•有大量(dàliàng)的高次谐波,尤以二次谐波为主;
第二十二页,共七十三页。
偏于时间轴的一侧,在一个周期内正半波与负半波
互感器之间包围的部分。包括变压器本身、电
流互感器与变压器之间的引出线。
第十六页,共七十三页。
正常(zhèngcháng)
运行时
I
I
I
I
KD1 2
unb
不平衡(pínghéng)电流
第十七页,共七十三页。
变压器保护原理
变压器保护原理变压器是电力系统中常用的电力设备,用于改变交流电压的大小。
由于其在电力系统中的重要性,为了确保其正常运行和安全运行,需要采取一系列的保护措施。
变压器保护原理是指通过各种保护装置对变压器进行监测和控制,以防止变压器发生故障,并及时采取措施进行保护。
变压器故障类型在了解变压器保护原理之前,首先需要了解可能导致变压器故障的类型。
主要有以下几种:1.短路故障:短路故障是指两个或多个绕组之间发生直接短路或接地短路。
短路会导致大电流通过绕组,产生较大的热量,对绝缘材料造成损坏。
2.过载故障:过载故障是指长时间运行在额定负荷以上,使得绕组温度升高超过允许范围。
长期过载会导致绝缘老化和损坏。
3.绝缘击穿故障:绝缘击穿故障是指绝缘材料无法承受电压,导致电压突然降低或消失。
击穿可能是由于绝缘材料损坏、油污、湿度等原因引起的。
4.漏油故障:漏油故障是指变压器绝缘油泄漏,造成绝缘性能下降和绕组短路。
变压器保护装置为了保护变压器免受上述故障的影响,需要安装一系列的保护装置。
常用的变压器保护装置包括:1.压力继电器:用于检测变压器油箱内部的气体压力,当气体压力超过设定值时,会触发报警或断开电源,以防止进一步的故障发生。
2.温度继电器:用于监测变压器的温度,当温度超过额定值时,会触发报警或断开电源。
温度继电器通常采用热敏电阻或热敏电偶作为传感元件。
3.油位继电器:用于检测变压器油箱内的油位,当油位过低或过高时,会触发报警或断开电源,以防止变压器因油位异常而引起的故障。
4.漏油继电器:用于检测变压器绝缘油的泄漏情况,当泄漏超过设定值时,会触发报警或断开电源。
5.电流保护装置:用于检测变压器的电流,当电流超过额定值时,会触发报警或断开电源。
常见的电流保护装置包括过流保护、差动保护和零序保护等。
6.差动保护:差动保护是一种常用的变压器保护方式。
它通过比较变压器输入和输出侧的电流,检测是否存在绕组短路故障。
差动保护通常由主继电器、备用继电器和互感器组成。
变压器保护原理和试验方法
变压器保护原理和试验方法一、变压器保护原理变压器是电力系统中重要的电力设备,其正常运行对电力系统的稳定性和安全性具有重要影响。
为了保证变压器的安全运行,需要对其进行保护。
变压器保护的原理是根据变压器内部故障的类型和特点,通过对其电气参数的监测和计算,以及对跳闸保护装置的触发和动作,实现对变压器故障的精确定位和快速切除电源,从而保护变压器免受损坏。
常见的变压器保护原理包括过流保护、差动保护、接地保护和过温保护。
1.过流保护:变压器内部出现短路故障时,会引起过电流,过流保护能够监测电流,一旦电流超过设定值,即可触发跳闸保护装置,切断变压器电源。
2.差动保护:变压器差动保护通过比较变压器的输入和输出电流,计算差值,并与设定值进行比较。
如果差值超过设定值,说明有故障发生,即可触发跳闸保护装置,切断变压器电源。
3.接地保护:变压器接地保护用于监测变压器的接地电流,一旦接地电流超过设定值,说明有设备或线路发生接地故障,即可触发跳闸保护装置,切断变压器电源。
4.过温保护:变压器内部由于负载过重或环境温度上升等因素,会导致过热现象。
过温保护通过温度传感器监测变压器的温度,一旦温度超过设定值,即可触发跳闸保护装置,切断变压器电源。
以上是变压器常见的保护原理,可以根据具体情况选择相应的保护方式。
二、变压器保护试验方法为了验证变压器保护装置的可靠性和准确性,需要进行相应的保护试验。
保护试验的目的是模拟实际故障情况,检测保护装置的动作和动作时间,以确保保护装置在电力系统故障发生时的可靠性。
常见的变压器保护试验方法包括:1.过流保护试验:通过在变压器的高、低侧加入外部电阻或使用特殊的电源,增大变压器的负荷电流,触发过流保护装置的动作,测试保护装置的动作时间和准确性。
2.差动保护试验:通过在变压器的输入和输出侧加入外部电阻,模拟变压器的输入和输出电流,并调节电流大小,计算差值,触发差动保护装置的动作,检测保护装置的动作时间和准确性。
变压器保护校验方法
RCS-978系列变压器保护测试一、RCS-978型超高压线路成套保护RCS-978配置:主保护:稳态比率差动,工频变化量比率差动,零序比率差动,谐波制动,后备保护:复合电压闭锁(启动)方向过流零序方向过流保护间隙零序过流过压保护零序过压稳态比率差动一、保护原理基尔霍夫电流定律,流入=流出(1)差动元件的动作特性在国内生产的微机型变压器差动保护中,差动元件的动作特性较多采用具有二段折线的动作特性曲线,如下图:在上图中,I op.min 为差动元件起始动作电流幅值,也称为最小动作电流;I res.min 为最小制动电流,又称为拐点电流;K=tan α为制动特性斜率,也称为比率制动系数。
微机变压器差动保护的差动元件采用分相差动,其动作具有比率制动特性。
动作特性为:拐点前(含拐点): .min .min ()op op res res I I I I ≥≤拐点后: .min .min .min () ()op op res res res res I I K I I I I ≥+->式中 I op ——差动电流的幅值I res ——制动电流的幅值也有某些变压器差动保护采用三折线的制动曲线。
(2)动作方程和制动方程:差动电流Iop 和制动电流Ires 的获取差动电流(即动作电流):取各侧差动电流互感器(TA )二次电流相量和的绝对值。
以双绕组变压器为例,op h lI I I =+ 在微机保护中,变压器制动电流的取得方法比较灵活。
国内微机保护有以下几种取得方式:① /2res h lI I I =- ② ()/2res h lI I I =+ ③ max{,}res h lI I I = ④ ()/2res op h lI I I I =-- ⑤ res lI I =二、测试要点:标么值的概念另:注意,978可以自动辅助计算当前的差流,但其同时显示的“制流X 相”并不是当前X 相的制动电流,而是当前X 相制动电流下的动作电流边界!!!三、试验举例:保护定值:动作门槛:0.3差动速断电流:4I 侧(Y 接线)二次侧额定电流:3.935;II 侧(Y 接线)二次侧额定电流:3.765;III 侧(D 接线)二次侧额定电流:3.955由于该保护的补偿系数由标么值的方式计算,则每一侧的补偿系数是该侧二次侧额定电流的倒数。
变压器得试验原理及方法
用于特定情况下对变压器进行检 验。如可调高压直流电源试验和 空载试验等。
类型试验
用于对变压器各项性能进行检验 和评定操作。如温升试验和短路 试验等。
试验方法
1
绕组电阻试验
测量绕组内部和外部电路回路的直流电
绝缘电阻试验
2
阻值,来判断绕组电路中接线是否存在 异常或经过时使用电缆的接头的电阻是
测量绝缘电阻值,以查明针对变压器绝
实验操作中的安全性
实验室内工作人员应遵守安全操作程序,戴好防护用品,正确操作。在试验时要保持设备与 人员安全。将试验场地保持干燥、畅通,以保证试验的认真行。
试验后设备的安全保护
试验后必须对变压器上下电、拆机进行放电作业处理。保持变压器封闭,确保部分绝缘对空 气、水分和化学物质的隔绝作用。
结论及建议
分类
变压器按其使用条件、性能和结构形式等可以 进行多种分类,如按使用条件区分,可以分为 发电变压器、变电变压器和机器变压器;按结 构形式区分,可以分为双绕组变压器、三绕组 变压器等。
试验分类和目的
常规试验
特殊性能试验
用于评价变压器的运行状态和电 气性能。如绕组电阻、绝缘电阻、 直流电阻和短路阻抗等试验。
3 结果判定及评定标准
根据试验项目和规程的要 求对数据进行判定,以确 定变压器的运行是否正常, 是否发现不良隐患。如果 存在问题,则需要采取相 应措施,如修理或更换变 压器。
安全注意事项
试验设备使用环境
实验室内有专规定所要求的水、电、气、温度和空气洁净度等。试验室内必须配备各种保护 装置,如弱电流保护等设备。
对环境的保护
有意识地保护环境,减少电力设 备对环境的影响。提高变压器的 效率、降低耗电、减少噪音等措 施,是一种对环境的贡献和改善。
电力变压器保护(张举).pptx
Wb.cal
(
I I
' 2 '' 2
1) Wd.set
平衡线圈的计算匝数一般为小数,整定匝 数按四舍五入原则选择整数值
平衡线圈的计算匝数与整定匝数的最大误 差为0.5匝
28
在整定计算中不平衡电流按下式计算:
Iunb. K jxf za I k.max / nTA
其中:
f za
| Wb.cal Wb.cal
21
2.三相变压器接线产生的不平衡电流
.
nTA1
.
I
A
2
.
.
.
I
B2
. I
C2
I
A1
I
B1
I
C1
nT
I
A1
I
A1
30
I
C1
I
C1
I
A
2
I
I
A
2
30
I
B1
I
B1
I
A1
I
B1
I
C1
I
B
2
nTA2 .
.
I
A
2
.
.
I
B2
.
.
I
C2
I
C
2
Iห้องสมุดไป่ตู้
B2
Y,d11变压器接线和IC向2 量图
Wb.set Wd.set
|
K jx 三相电流互感器接线系数 fza 平衡线圈的计算匝数与整定匝数不等的相对误差 Ik.max 区外短路的最大短路电流 Wd.set 差动线圈的整定匝数
22
.
.
I
A
变压器差动保护原理和试验
三、差动保护的原理
变压器差动保护是按
比较被保护的变压器两侧
电流的数值和相位的原理
实现的。
正常运行及外部故障
时,流入差动继电器中的
电流为零。
'
''
Ir I2 I2 0
K1
三、差动保护的原理
变压器差动保护原 理和试验
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
问题思考
问题一: 为什么变压器 需要差动保护?
问题二: 什么是差动保护?
问题三: 怎么差动保护 进行试验?
目录
一、变压器的故障类型 二、变压器装设的保护 三、变压器差动保护原理 四、PDS-721保护试验方法
一、变压器的故障类型
一、变压器的故障类型
一、变压器的故障类型
20.6A 1.55A 10.47A 0.79A
0.975倍 1.025倍 0.975倍 1.025倍 0.975倍 1.025倍 0.975倍 1.025倍
20.1A 21.1A 1.51A 1.59A 10.2A 10.7A 0.77A 0.81A
动作情况(动作:√;不动作:×)
A相
B相
C相
×
×
△型接线,变压器△
侧的电流互感器采用 Y型接线。
三、差动保护的原理
这样,变压器两侧的
二次电流
I
• a
'
和
•' •'
IA IB
相位便可一致了。
但大小仍不同,且由
向量图可知:
•' •'
•'
变压器保护原理和试验方法(最终版)
油位异常、油温高报警、绕温高报警等动作也是只发 信.压力释放、油温高跳闸、绕温高跳闸等动作后可以是跳 闸,也可以是发信,一般是跳闸,在运行环境恶劣经常造成误 动的地方可以改为发信.冷却器全停作用于跳闸,根据变压器 运行温度来决定跳闸时间,变压器厂家会给出一个温度值,当 变压器温度低于这个温度,冷却器全停后60分钟跳闸,当变压 器温度高于这个温度,冷却器全停后20分钟跳闸.
1.2 后备保护
变压器的后备保护分为两大类,第一类是相间短路后备 保护,第二类是接地短路后备保护.相间短路后备保护有过流 保护、复压〔方向过流保护、负序过流保护、阻抗保护;接 地短路后备保护有零序〔方向过流保护、零序过压保护;另 外还有失灵保护、非全相保护等特殊后备保护.
1.3 非电量保护
变压器还配备有非电量保护,具体来说有轻瓦斯、重瓦 斯、压力释放、油位异常、油温高报警、油温高跳闸、绕温 高报警、绕温高跳闸、冷却器全停等保护,对有载调压变压 器还有调压轻瓦斯和调压重瓦斯.
2.1.4 励磁涌流闭锁原理
如前所述,变压器空载合闸或切除外部短路的电压恢复过 程中,全部励磁涌流将流入差动回路,如果不采取闭锁措施, 势必造成差动保护的误动作.励磁涌流闭锁原理有两种:
原理一:谐波制动原理.
励磁涌流中含有大量的二次谐波I2,保护装置采用三相差 动电流中二次谐波与基波的比值作为励磁涌流闭锁判据, 动作方程:I2>K2xbI1.
由于不能模拟励磁涌流,无法对波形判别原理进行验证.
2.1.5 防止过励磁误动的五次谐波制动方案
变压器过压或过励磁时,励磁电流急剧增大,波形严重 畸变.当过电压达额定电压的120%~140%,励磁电流可增至 额定电流的10%~43%,这个电流将作为不平衡电流流入差 动保护的动作回路,完全可能使差动保护误动作.
变压器差动保护试验方法
我们知道,变压器、发电机的电气主保护为纵向电流差动保护,该保护原理成熟,动作成功率高,从常规的继电器保护到晶体管保护再到现在的微机保护,保护原理都没有多大改变,只是实现此保护的硬件平台随着电子技术的发展在不断升级,使我们的日常操作维护更方便、更容易。
传统继电器差动保护是通过差动CT的接线方式与变比大小不同来进行角度校正及电流补偿的,而微机保护一般接入保护装置的CT全为星型接法,然后通过软件移相进行角差校正,通过平衡系数来进行电流大小补偿,从而实现在正常运行时差流为零,而变压器内部故障时,差流很大,保护动作。
由于变压器正常运行和故障时至少有6个电流(高、低压侧),而我们所用的微机保护测试仪一般只能产生3个电流,因此要模拟主变实际故障时的电流情况来进行差动试验,就要求我们对微机差动保护原理理解清楚,然后正确接线,方可做出试验结果,从而验证保护动作的正确性。
下面我们以国电南京自动化设备总厂电网公司的ND300系列的发变组差动保护为例来具体说明试验方法,其他厂家的应该大同小异。
这里我们选择ND300系列数字式变压器保护装置中的NDT302型号作为试验对象。
该型号的差动保护定值(已设定)见表1:表1NDT302变压器保护装置保护定值单下面我们先来分析一下微机差动保护的算法原理(三相变压器)。
这里以Y/△-11主变接线为例,传统继电器差动保护是通过把主变高压侧的二次CT接成△,把低压侧的二次CT接成Y型,来平衡主变高压侧与低压侧的30度相位差的,然后再通过二次CT变比的不同来平衡电流大小的,接线时要求接入差动继电器的电流要相差180度,即是逆极性接入。
具体接线见图1:图1而微机保护要求接入保护装置的各侧CT均为Y型接线,显而易见移相是通过软件来完成的,下面来分析一下微机软件移相原理。
ND300系列变压器差动保护软件移相均是移Y型侧,对于∆侧电流的接线,TA二次电流相位不调整。
电流平衡以移相后的Y型侧电流为基准,△侧电流乘以平衡系数来平衡电流大小。
变压器保护原理
异常处理:检查变压器的运行状态如温度、电压、电流等参数是否正常 故障排除:根据异常情况分析可能的故障原因如过载、短路、接地等 故障处理:采取相应的处理措施如切断电源、更换损坏部件等 维护保养:定期对变压器进行维护保养如清洁、润滑、更换老化部件等
变压器保护的发展 趋势与展望
添加标题 添加标题 添加标题 添加标题
防止变压器过热:保护变压器 免受过热导致的绝缘损坏提高 安全性
防止变压器过载:保护变压器 免受过载电流的损害延长使用 寿命
防止变压器短路:保护变压器 免受过短路电流的损害避免设
备损坏
防止变压器接地故障:保护变 压器免受过接地故障导致的绝
缘损坏提高安全性
防止变压器过载 防止变压器短路 防止变压器过热 防止变压器绝缘损坏 防止变压器振动和噪声 防止变压器漏油和渗油
调试方法:首先检查保 护装置的电源和信号线 是否连接正确然后进行 参数设置和测试。
调试注意事项:在调试过 程中要注意保护装置的稳 定性和准确性避免因误操 作导致保护装置损坏或失 效。
变压器保护的运行 与维护
变压器保护装置的运行方式 包括:过电流保护、过电压 保护、差动保护、瓦斯保护 等。
过电流保护:当变压器的电 流超过额定值时保护装置会 动作切断电源防止变压器过 热损坏。
变压器保护原理
过电流保 护:当变 压器电流 超过额定 值时保护 装置动作
过电压保 护:当变 压器电压 超过额定 值时保护 装置动作
差动保护: 当变压器 内部发生 故障时保 护装置动 作
瓦斯保护: 当变压器 内部发生 故障时保 护装置动 作
温度保护: 当变压器 温度超过 额定值时 保护装置 动作
接地保护: 当变压器 发生接地 故障时保 护装置动 作
变压器保护原理
1.1 变压器比率制动式差动保护比率制动式差动保护是变压器的主保护,能反映变压器内部相间短路故障、高压侧单相接地短路及匝间层间短路故障。
变压器保护装置最多可实现四侧差动,动作特性图如图6-1-1所示:I 制制制制制 r es)r es.0op.制制制制制 o p )I图6-1-1 比率差动保护动作特性图1.1.1 比率差动原理1.1.1.1 差动动作方程如下0.op op I I >当 0.r e s r e s I I < ;()0.res res 0.op op S I -I I I +> 当 0.res res I I > (6-1-1)op I 为差动电流,0.op I 为差动最小动作电流整定值,res I 为制动电流,0.res I 为最小制动电流整定值,S 为比率制动系数整定值,各侧电流的方向都以指向变压器为正方向。
1.1.1.1.1 对于两侧差动:op I = |21I I+| (6-1-2) res I = |21I I-| / 2(6-1-3)1.1.1.1.2 对于三侧及以上数侧的差动:op I = | 1I+2I +…+ k I | (6-1-4) res I = max{ |1I|,|2I |,…,|k I | }(6-1-5)式中:4K 3<<,1I,2I ,…k I 分别为变压器各侧电流互感器二次侧的电流。
1.1.1.1.3 对于无电源低压侧带分支的两圈变差动:op I = |321I I I++| (6-1-6) res I = |321I I I--| / 2(6-1-7)式中:1I、2I 、3I 分别为变压器高压侧、低压侧A 分支和低压侧B 分支电流互感器二次侧的电流。
1.1.2 励磁涌流判别保护利用三相差动电流中的二次谐波分量作为励磁涌流闭锁判据。
判别方程如下:1.op 22.op K I I ⨯>(6-1-8)式中:2.op I 为A ,B ,C 三相差动电流中最大二次谐波电流,2K 为二次谐波制动系数,1.op I 为三相差动电流中最大基波电流。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2.1.3 比率制动式差动保护的动作判据 以图4为例。
Icd Icdqd Icd Icdqd m(Izd - Izdmin) 1 I 2 Icd I I1 I2 Izd 2
Izd Izdmin Izd Izdmin
2.1 差动保护的原理
式中Icd——差动电流 Icdqd——差动启动电流 Izd——制动电流 Izdmin——最小制动电流 m——比例制动斜率 I1——变压器第一侧电流 I2——变压器第二侧电流
I1
I2
i1
id
i2
图1
而在内部故障时,对两侧都有电源点的变压器,故障电 流从两个CT的一次极性端流入,从非极性端流出流向故障点, 对只有一侧有电源点的变压器,故障电流从电源点那侧的那 个CT的一次极性端流入,从非极性端流出流向故障点,另一 侧的CT中无电流,差动电流是两个CT的二次电流相加,其值 快速增大,达到差动动作定值后保护动作。如图2所示。
2.1.2 比率制动式差动保护 如果不采用比率制动特性,保护动作电流必须按最大外 部短路时周期性短路电流所引起的最大不平衡电流来整定, 保护动作较慢,可靠性也不高。 所谓比率制动特性差动保护简单说就是让差动电流定值 随着制动电流的增大而按某一比率相应的提高。使制动电流 在不平衡电流较大的外部故障时制动作用明显,防止由于不 平衡电流引起的保护误动。而在内部故障时,制动作用最小, 保证保护能可靠、灵敏的动作。
2.1.4 励磁涌流闭锁原理 如前所述,变压器空载合闸或切除外部短路的电压恢 复过程中,全部励磁涌流将流入差动回路,如果不采取闭 锁措施,势必造成差动保护的误动作。励磁涌流闭锁原理 有两种: 原理一:谐波制动原理。 励磁涌流中含有大量的二次谐波I2,保护装置采用三 相差动电流中二次谐波与基波的比值作为励磁涌流闭锁判 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。
2.2.5 零序(方向)过流保护 接地短路的后备保护毫无例外地采用零序过流保护, 动作方程:I0>I0dz 且t >Tdz,可以设置多段。 对高、中压侧中性点均直接接地自耦变和三绕组变压 器,当有选择性要求时,应增设零序方向元件。 和复压方向过流保护类似,零序方向过流保护也设有 多个控制字,用“零序电流经零序电压闭锁”控制字来控 制是否经零序电压闭锁;用“零序过流经方向闭锁”控制 字来控制是否经方向闭锁;用“零序方向判别用自产零序 电流”控制字来选择方向元件所用的电流;用“零序方向 指向”控制字来控制零序方向过流的方向指向。
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。
2.2.3 负序过流保护 负序过流保护用于不对称短路。动作方程:I2>I2dz 且t >Tdz。 2.2.4 阻抗保护 阻抗保护装设在变压器的电源侧,对于变压器内部绕 组的短路故障往往灵敏度不高,但可以作为低压母线和馈 线故障的后备保护。阻抗元件取阻抗安装处相间电压、相 间电流。 主变阻抗保护可以通过整定值的设定来选择采用方向 阻抗圆、偏移阻抗圆或全阻抗圆。当阻抗反向定值整定为 零时,选择的是方向阻抗圆;当阻抗正向定值大于反向定 值时,选择的是偏移阻抗圆;当阻抗正向定值等于反向定 值时,选择的是全阻抗圆。
2.2.2 复压(方向)过流保护 复压(方向)过流保护用于升压变压器、系 统联络变压器,当降压变压器的过流保护灵敏度 不够时也可采用此后备保护。 复压过流保护就是在过流保护的基础上加入 复合电压判据,优点是可以提高过流保护的灵敏 度。复压方向过流保护就是在复压过流保护的基 础上加入方向判据,可以根据现场需要调整保护 区域,既可以作为变压器本体的后备保护,也可 以调整为母线的后备保护。 复合电压元件由相间低电压和负序电压经或 门构成,动作方程:Uph<Uphdz 或 U2>U2dz, 当任一复压条件满足时,开放过流保护,没有复 压条件满足时,闭锁过流保护。
2.1.6 差动速断保护 变压器差动保护原理复杂,装置中常用到各种滤波环节, 使保护动作速度比较慢。为了取得在严重的内部短路时有高 速保护,一般在比率制动式差动保护的基础上,利用装置中 不经滤波电路的差动电流,将其全波形幅值作为动作量,没 有制动量,这就是差动速断保护。 差动速断保护的动作电流应按变压器空载合闸、有最大 励磁涌流时不误动作作为整定原则。
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。
I1
I2
i1
id
i2
图2
在每相并联分支数为2以上的发电机中,可以使用裂相 横差保护,保护所用CT装设在被保护元件的同一侧,正常运 行或外部故障时,两个CT一次绕组中流过大小和方向完全一 样的电流(理论上),差动电流是两个CT的二次电流相减, 其值理论上等于0,实际上等于不平衡电流,当内部故障时, 两个CT一次绕组中流过的电流不再相等,二次的差流增大保 护动作。发电机横差保护与发电机纵差保护相比较,横差保 护能保护匝间短路和大负荷时分支绕组开焊等故障。 变压器保护不采用横差保护。
2 变压器保护的原理
2.1 差动保护的原理 2.2 后备保护的原理
2.1 差动保护的原理
2.1.1 纵差保护的基本原理 在变压器保护中所用的差动保护是纵联差动保护,简称 纵差保护,保护所用CT装设在被保护元件的两侧。 正常运行或外部故障时,负荷电流或故障电流从一个CT 的一次极性端流入,从另一个CT的一次极性端流出,差动电 流是两个CT的二次电流相减,其值理论上等于0,实际上等 于不平衡电流,保护不会动作,如图1所示。
图3
图3中曲线1为差动回路的不平衡电流,它随着短路电流 的增大而增大。根据差动回路接线方法的不同,在整定时, 通过调整不平衡比例系数使得计算机在实时计算时的Ibp最 小。 曲线2是无制动时差动保护的整定电流,它是按躲过最 大不平衡电流Ibpmax来整定的。 曲线3为变压器差动保护区内短路时的差电流,它随短 路电流的增大而线性的增大。 曲线4为具有制动特性的差动继电器的差动保护特性。 在无制动时,曲线3与曲线2相交于B点,这时保护的不 动作区为OB′,即保护区内短路时的短路电流必须大于OB′ 所代表的电流值时,保护才能动作。
变压器保护原理及试验方法
1 变压器保护的配置
1.1 主保护 1.2 后备保护 1.3 非电量保护
1.1 主保护
变压器是变电站的电气主设备,其内部故障的主保护 方案之一是差动保护。差动保护在发电机和线路上的应用 是比较简单的,但作为变压器内部故障的主保护,差动保 护有许多特点和困难。第一,由于变压器每相原、副边电 流大小和相位不同而产生的不平衡电流;第二,变压器具 有两个或更多个电压等级,构成差动保护所用的电流互感 器的额定参数各不相同,因此也要产生不平衡电流;第三, 在空载变压器突然合闸时,或者变压器外部短路被切除变 压器端电压突然恢复时,暂态励磁电流(即励磁涌流)的 大小几乎等于短路电流,在这样大的不平衡电流下,要求 差动保护不误动是一个相当复杂困难的技术问题。
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。 由于不能模拟励磁涌流,无法对波形判别原理进行验证。
2.1.5 防止过励磁误动的五次谐波制动方案 变压器过压或过励磁时,励磁电流急剧增大,波形严 重畸变。当过电压达额定电压的120%~140%,励磁电流可 增至额定电流的10%~43%,这个电流将作为不平衡电流流 入差动保护的动作回路,完全可能使差动保护误动作。 传统的防误动措施是增设五次谐波制动回路,当过电 压为115%~120%时,有最大的五次谐波分量I5,约为基波 电流I1的50%,过电压超过120%时,五次谐波分量将减小, 过电压达140%时,五次谐波是基波的35%。 动作方程:I5>K5xbI1, K5xb为五次谐波制动系数整定 值,一般由厂家在程序中固定设置,不能由用户更改。有 的厂家整定为0.25。
油位异常、油温高报警、绕温高报警等动作也是只发 信。压力释放、油温高跳闸、绕温高跳闸等动作后可以是跳 闸,也可以是发信,一般是跳闸,在运行环境恶劣经常造成 误动的地方可以改为发信。冷却器全停作用于跳闸,根据变 压器运行温度来决定跳闸时间,变压器厂家会给出一个温度 值,当变压器温度低于这个温度,冷却器全停后60分钟跳闸, 当变压器温度高于这个温度,冷却器全停后20分钟跳闸。
复压方向过流保护就是当复压条件和过流条 件都满足时还要判断方向元件,在正方向保护动 作,否则闭锁保护。 复压方向过流保护中设有多个控制字,用 “过流经复压闭锁”控制字来控制是否投入复压 元件,用“过流经方向闭锁”控制字来控制过流 保护是否经方向闭锁,用“过流方向控制字”来 控制方向指向。 此外,某些厂家的变压器保护装置还设有 “TV断线保护投退原则”控制字,控制字为“1”, 当判断出本侧TV断线时,本侧复合电压元件不满 足条件,但本侧过流保护可以经其它侧复合电压 闭锁;控制字为“0”,当判断出本侧TV断线时, 本侧复合电压元件满足条件,复器的后备保护分为两大类,第一类是相间短路后备 保护,第二类是接地短路后备保护。相间短路后备保护有过 流保护、复压(方向)过流保护、负序过流保护、阻抗保护; 接地短路后备保护有零序(方向)过流保护、零序过压保护; 另外还有失灵保护、非全相保护等特殊后备保护。