变压器保护的基本知识
变压器纵差动保护的基本原理基础知识讲解

I
理想特性
1TA
2TA
Iunb I
Iunb Knp Kst 0.1Ik.max
措施:在定值计算中加以考虑
5. 带负荷调整变压器分接头产生的不平衡电流
nTA2 nT
nTA1
3
措施:在定值计算中加以考虑
6.2.3 具有制动特性的差动继电器
(Differential relay with restraint characteristic)
变压器纵差动保护的基本原理 基础知识讲解
nTA1 I1 . . I1
nT
nTA2 I2 . . I2
正常运行或外部故障时,应使
KD
Id
I1 I2 0
I1 I2
I1 I2 nTA1 nTA2
nTA2 nTA1
nT
nTA1 I1 . . I1
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nTA2 I2 . . I2
KD
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I1 I2
将变压器绕组接成三 角形的电流互感器二 次绕组接成星形
2. 三相变压器接线产生的不平衡电流
.
nTA1
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A
2
.
.
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B2
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C2
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数值补偿:
I
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110kV变压器保护介绍

4# 空
3# 开 入
2# 1# 跳 闸 出 口 交 流 变 换
一台WBH-813A完成一台 变压器一侧所有的电气量保护, 适用于110kV电压等级的变压 器保护。
压 电 源
面 信 开 板 出
WBH-813A装置背视图
X(1)_V031208 版
110kV变压器保护产品介绍
WBH-810A成套保护装置
7# 6# 5# 稳 保 压 护 电 源 C P U 通
4# 空
3# 开 入
2# 1# 跳 交 闸 流 出 变 口 换
面 信 开 板 出
X(1)_V031208
WBH-812A装置背视图
版
110kV变压器保护产品介绍
WBH-810A成套保护装置
交流输入:12路电流,0路电压 开入量:6路 信号量:2路
(1)铁芯 变压器的磁路。用导磁性能很好的硅钢片叠放组成的闭合磁路,变 压器的一次绕组和二次绕组都绕在铁芯上。 (2)绕组 变压器的电路。分为一次绕组和二次绕组,用铜线或铝线绕成圆筒形 的或饼式的多层线圈,绕在铁芯柱上,导线外边采用纸绝缘或沙包绝缘。 (3)油箱 变压器的外壳。除了干式变压器外,电力变压器的器身都放在油箱中, 箱内充满变压器油,其目的是提高绝缘强度、加强散热。 (4)套管 变压器的引线从油箱内穿过油箱盖时,必须经过绝缘套管,以使高 压引线和接地的油箱绝缘。
X(1)_V031208 版
110kV变压器保护产品介绍
WBH-810A成套保护装置
WBH-814A 一台WBH-814A完成一台 变压器一侧所有的非电量保护, 适用于110kV电压等级的变压 器保护。
8# 7# 6# 5# 4# 稳 保 通 压 护 电 C P 源 U 开 入 开 出 2 信 开 入 开 出 1 开 入 开 出 1 3# 2# 1# 跳 开 入 闸 开 出 插 1 件
继电保护-第章变压器保护

继电保护-第章变压器保护————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:第七章变压器保护第一节概述一、电力变压器的故障和继电保护的设置变压器在电力系统中使用非常普遍而且占有十分重要的地位。
如果变压器发生故障和处于不正常运行状态,将会给系统运行和安全供电带来严重的后果,所以有必要根据变压器的电压等级、容量和重要成度装设专用的继电保护装置。
变压器可能发生的故障一般分为变压器箱体内部故障和箱体外部故障两大类。
箱体内部故障主要有:变压器绕组的相间短路、绕组内的层间或匝间短路,单相接地短路故障。
这些故障对供用电系统及其设备会产生很大的危害,短路电流产生的电弧会破坏绕组的绝缘,烧毁铁芯,电弧还会使绝缘材料和变压器油受热分解产生大量气体,可能导致密闭的变压器油箱因气体迅速膨胀而爆炸。
箱体外部故障主要是:引出线绝缘套管的故障,它可能引起引出线的相间短路或对变压器外壳的接地短路。
由于变压器的故障,危及供用电系统的安全运行和供电的可靠性,所以应装设动作于跳闸的继电保护装置。
变压器的不正常运行状态有:外部短路或过负荷所引起的绕组中过电流、油面降低,电压升高等。
长时间的不正常运行状态会使变压器的温度升高、绝缘老化、寿命缩短,甚至会引起故障,因此,应装设动作于信号或跳闸的继电保护装置:二、继电保护的设置根据以上情况分析,变压器一般应装设下列继电保护装置:(1)瓦斯保护。
变压器箱体内部故障的保护,即箱体内发生故障伴随油分解产生气体或变压器油面不论任何原因下降时,瓦斯保护动作。
轻瓦斯保护动作于信号,重瓦斯保护动作于变压器的断路器跳闸。
瓦斯保护一般装设在容量为800千伏安及以上的变压器上。
(2)电流速断保护。
变压器套管处及变压器箱体内部故障的保护,即变压器发生故障引起绕组电流突然增大时,电流速断保护动作。
电流速断保护一般装设在容量为10000千伏安以下单台运行的变压器和容量在6300千伏安以下并列运行的变压器上,动作于变压器的断路器跳闸。
变压器主保护原理

变压器主保护原理
变压器主保护的原理是通过监测和保护变压器的重要参数,如电流、温度、压力等,来确保变压器的安全运行。
主要的保护原理如下:
1. 过流保护:通过监测变压器主回路的电流,当电流超过变压器额定电流的设定值时,保护装置会及时切断电源,防止变压器过载损坏。
2. 短路保护:当变压器主回路出现短路故障时,保护装置会通过电流变化的快速监测,迅速切断电源,以避免短路电流对变压器造成更大的损害。
3. 远/近端差动保护:差动保护是保护变压器的一种重要手段。
它通过对变压器两侧电流的差值进行监测,当差值超过设定值时,表示存在故障。
远/近端差动保护根据保护范围的不同,
可以区别监测变压器近端和远端的电流。
4. 温度保护:变压器的温度是影响其正常运行的重要因素。
温度保护装置通过探测变压器的温度,当温度超过安全范围时,会切断电源或发送警报信号,以防止变压器过热引发事故。
5. 油位保护:变压器的油位保护装置可以监测和控制变压器油箱中的油位。
当油位低于安全限制时,保护装置会切断电源,以防止变压器因油位过低而无法正常冷却。
除了以上主要的保护原理外,还有一些辅助的保护原理,如过
压保护、欠压保护、过载保护、接地保护等,它们通过监测和控制变压器运行过程中的各种参数,从而确保变压器的安全运行。
变压器保护基本原理、保护配置和不正常运行状态相关知识培训讲解

一、变压器简介
1、按功能分: 电力变压器按功能分,有升压变压
器和降压变压器两大类。
2、按容量分:有R8容量(R8≈1.33倍数递增)系列
和R10容量(R10 ≈ 1.26倍数递增)系列两大类。
3、按相数分:有单相和三相两大类。 4、按调压方式分:有无载调压(又称无励磁调压)
和有载调压两大类。
5、按绕组结构分:有单绕组自耦变压器、双绕组
四、变压器保护的基本原理
四、变压器保护的基本原理
四、变压器保护的基本原理
四、变压器保护的基本原理
四、变压器保护的基本原理
四、变压器保护的基本原理
四、变压器保护的基本原理
四、变压器保护的基本原理
四、变压器保护的基本原理
四、变压器保护的基本原理
四、变压器保护的基本原理
四、变压器保护的基本原理
变压器保护基本原理、保护配置和不正常 运行状态相关知识培训讲解
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目录
变压器简介 变压器的故障类型及不正常运行情况 变压器保护配置 变压器保护的基本原理
一、变压器简介
变压器是传输电能而不改变其频率的静止的电 能转换器。
变压器是电力系统中数量极多且地位十分重要的电气 设备,变压器的总容量大约是发电机总容量的9倍以上。其 功能是将电力系统中的电能电压升高或降低,以利于电能 的合理输送、分配和使用。
在电力系统中,输送同样功率的电能,电压越高,电 流就越小,输电线路上的功率损耗也越小;输电线的截面 积也可以减小,这样就可以减少导线的金属用量。
一、变压器简介
由于制造上的困难,发电机电压不可能很高(目前 在20KV以下),所以在发电厂中要用升压变压器将发电 机电压升到很高,才能将大量的电能送往远处的用电地 区,如35KV、66KV、110KV、220kv、330kv、500kv等。 而在用电负荷处,再用降压变压器将电压降低到适当的 数值供用户电气设备使用。电力变压器在传输电能的时 候,本身也有一些有功损耗,但数量不大,因而传输效 率很高。中小型变压器的效率不低于95%,大型变压器 效率可达到98%以上。
变压器差动保护原理及作用

变压器差动保护原理及作用1.基础差动原理:当正常工作时,变压器的主绕组和副绕组的电流应当是相等的,即主绕组电流与副绕组电流之差为零。
而当存在绕组短路时,短路电流会流入接地电流,使主绕组电流与副绕组电流不再相等。
2.基本结构:变压器差动保护系统通常由电流互感器、电流比率继电器、差动继电器等组成。
电流互感器将主副绕组电流分别采集,然后经过电流比率继电器进行比较,最终由差动继电器实现差动保护功能。
3.过电流定向元件:为了防止外部故障信号对差动保护的干扰,还需要加入过电流定向元件。
过电流定向元件可以通过比较主绕组电流和副绕组电流的幅值和相位,确定差动电流方向,从而确保差动保护的准确性。
1.短路故障保护:变压器差动保护可以快速、可靠地检测变压器主副绕组之间的电流差异,及时发现变压器内部的短路故障,并迅速对故障区域进行保护。
这种保护措施能够避免短路电流继续加大,造成更严重的设备损坏,甚至危及人员生命安全。
2.电气设备保护:变压器差动保护不仅仅用于保护变压器本身,还可以对接在变压器绕组上的其他设备进行保护,如电动机、发电机等。
当这些设备发生短路故障时,差动保护能够迅速判断并隔离这些故障,保护其他设备不受到冲击。
3.滤波器保护:变压器差动保护还可以用于滤波器的保护。
在变压器的输入和输出侧都设置差动保护,可以有效地避免滤波器内部的短路故障对电网和变压器产生不利影响。
4.系统稳定性:通过及时发现和保护变压器内部的故障,变压器差动保护可以避免故障扩大,降低系统不稳定的风险。
同时,差动保护还可以提供故障信息,有助于运维人员及时采取措施进行维修,保证电网的运行安全和稳定。
总之,变压器差动保护是一种重要的保护装置,通过检测变压器主副绕组之间的电流差异,实现对变压器及相关设备的短路故障保护,不仅能够避免设备损坏和人员安全事故的发生,还有助于提高电网的稳定性和可靠性。
变压器保护调试方法

变压器保护调试方法在电力系统中,变压器是不可或缺的电力设备之一,其稳定性和可靠性对于电力系统的正常运行具有重要的意义。
因此,在变压器的运行中,除了注意对变压器的日常维护保养工作外,还要做好变压器的保护,防止意外事故的发生。
在变压器的保护中,调试是一个关键的环节,下面我们将介绍一些关于变压器保护调试的方法和注意事项。
一、变压器保护的基本概念变压器的保护是指在限定的时间内采取必要的措施,使得变压器在发生故障时,能够及时地被保护起来,从而保证电力系统的安全和稳定运行的过程。
在变压器保护中,有一些基本概念需要了解:(一)差动保护差动保护是指利用变压器的两侧绕组之间的电流差来进行保护。
当电流差值超过设定的阈值时,差动保护将会立即动作,切断变压器的电流。
差动保护是变压器保护中最为重要的保护措施之一,它能够有效地保护变压器免受短路故障的侵害。
(二)油温保护油温保护是通过检测变压器油温来保护变压器。
当油温超过设定值时,油温保护会立即动作,切断变压器的电流。
油温保护可以有效地保护变压器在高负荷状态下的稳定运行。
(三)过电流保护过电流保护是通过检测变压器的电流来进行保护。
当变压器电流超过设定值时,过电流保护会立即动作,切断变压器的电流。
过电流保护可以对一些故障,如短路故障等进行有效的保护。
二、变压器保护调试方法下面,我们将介绍一些关于变压器保护调试的方法和注意事项:(一)差动保护调试在差动保护调试过程中,需要注意以下几点:1.根据变压器的特性,对差动保护的灵敏度和阻抗进行设置。
2.进行选择性漏差动保护测试,并测试保护的动作时间是否符合规定的标准。
3.进行换流变比测试、相序试验、有载调整等一系列检查。
(二)油温保护调试在油温保护调试过程中,需要注意以下几点:1.检查变压器的油位和油质,保证变压器油的质量正常。
2.按照设定的温度值进行油温保护试验,并检查油温保护是否正常动作。
3.对于一些高负荷变压器,可以进行油流量保护的测试。
变压器保护的基本知识

变压器保护的基本知识简介:变压器是电力系统中广泛应用的一种电气设备,用于改变交流电的电压。
为了确保变压器的安全运行和延长其使用寿命,电力系统需要对变压器进行有效的保护。
本文将介绍变压器保护的基本知识,包括常见的保护方案和保护装置。
一、变压器的运行原理变压器是一种通过电磁感应原理来改变电压的电气设备。
它主要由铁芯和线圈组成。
当通过一侧线圈的电流发生变化时,会在另一侧线圈中感应出相应的电压。
通过调整一侧线圈和另一侧线圈的匝数比例,可以实现电压的升降。
二、变压器的故障情况变压器在运行过程中可能会遇到各种故障情况,如短路、过载、过热等。
这些故障如果不能及时得到处理,可能会导致变压器的损坏甚至引发火灾等严重后果。
三、常见的变压器保护方案为了确保变压器的安全运行,通常采用多种保护方案进行综合保护。
以下是几种常见的变压器保护方案。
1. 短路保护短路是变压器故障中最常见的类型之一。
短路保护的主要目的是在短时间内将变压器与故障点隔离,防止故障扩大。
短路保护装置通常包括熔断器或断路器,能够迅速切断故障电路。
2. 过载保护过载是指变压器长时间运行超过其额定容量。
过载可能导致变压器的过热和损坏。
过载保护的主要目的是在变压器超过额定容量一定时间后切断电源,以防止变压器损坏。
过载保护装置通常包括热继电器或电流保护装置。
3. 过压保护过压是指变压器输入端或输出端电压超过额定值。
过压可能会导致绝缘击穿和设备损坏。
过压保护的主要目的是在电压超过额定阈值一定时间后切断电源,以保护变压器和其他设备。
过压保护装置通常包括电压继电器或自动开关。
4. 欠压保护欠压是指变压器输入端或输出端电压低于额定值。
欠压可能导致设备无法正常工作,甚至引发其他故障。
欠压保护的主要目的是在电压低于额定阈值一定时间后切断电源,以确保设备的正常运行。
欠压保护装置通常包括电压继电器或自动开关。
5. 温度保护变压器的温度过高可能会导致绝缘老化和设备损坏。
因此,温度保护对于保护变压器至关重要。
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路 永海
科技 论 坛 Il I
变压器保护 的基 本知识 司, 黑龙江 鸡 东 18 o ) s2 o
摘 要: 结合 实际。 谈谈 变压器保护的基本知识。 关键词: 变压器; 保护 ; 故障
在保证选择性的条件下 , 还要 管都要存 _ 科 度.其中油箱要求有 1 l %, 不平衡电流的影响 , j %一, 联管 要求有 2 9 钙 胸辞帔 。新型的变压器在容 保证内部铷 啪l 醚够的灵敏I=j 挂。 寸 : 生R醴 I 4. 2 2差动保护的特殊问题 易聚集气体的地方( 如套管升高座 L 分管, 这 各集气分管都接 ^ 集气尊管, 然后静集气总管接到 4 2 励磁电流的影响。 2. 1 变压器 正意啻F 拍g m _ 气体继电器前端的 联管 七 。这洋。 只要集气管和联 管有 鼋 斜 度。 濑 气体就能流 ^ 储油柜, 所以油箱 动回 路造成不平 衡电流。 不过在正常情况下, 变压 器油分解而 量气体。 有卸 睦 压器油箱局 咬 了。 器勖磁 流很小, 不超过额定电流的 1 在外 —搬I %; 匍 、 破裂, 甚至发生 油箱爆炸事故。 因此. 当变压 41 . 2瓦斯保护的整定 部 障时, 由于电田峰低, 励磁电流l 卜所以它 l 蝴 , 器发生内部敞障时. 必须迅 速将变眶器切 除。 &套 车 瓦斯保护的整定。轻瓦断动作值的大小用 1 2外部故障 气体容量大小表示。 42 2 2励磁涌流的影响 、 当变压器 空载合闸 出线 围为 2 3o ' 可能出现很大的励磁涌流 , 其值最大可达变压 0- o  ̄ : 气体容量的调整可通过改变重l 时 , 垂 的力臂长度来实现。x重瓦斯保护的整定。重瓦斯 器额定电流的 6 8 I - 倍。 也应迅速切除变压器。 以尽量减少短路电流对变压 保护动作值的大小用油流速度大小来表示。 对油流 器传到二次德, 如流入差动回路 , 往往会导致差动 器地冲击o 的—般要求: 自冷式变压器为O 1 m, 强油循 保护的误动作。 矗一. s O 。 2变压器不正常工作状态 环变压器为 1 1 m,.2 M . 2 s10 VA以上的变压器 0— 防止励磁涌流引起差动保护误动的措施 : 踩 1 变压器的故障 1 部故 . 1内 障
, ,
,
一
3 I一
为 1 1 m . 3 2—
2 l外部 莉 庙 f 电滚。 41 ,3瓦斯保护的 优缺点 . 间, 故动作电流无恙蘸开最大电流 , 此方案灵敏性 2 2过 负荷 。 能 全面反映 低 , 只适用于, 喳匿器 I 嗍 冲 问速饱和娥 l 乏 月 2 3油箱 姗 蜘油 油j 特熟睫当发生 匝l 哥短 嚣的蓑动继电器。中阊逮胞和变流器可以抑铽勖磁 2 . 4变压 器 中性 点 涌 流的f变 , 专 从而防 止 护的 误动。但由 于内部 短 保 或颊鞫牵 班浏. o 腑 大, 可能造成严重的局部过热, 但反殃在外部电路 路时暂态电流也 存 鲫 分量, 故保护应延时动 3变压器应裴没的保护 装置 的电流变化却很小, 甚至连灵敏性较高的差动保护 作。加之由于三栩涌流中往往有一相无非周期分 1 反映变压器油箱内部故障和油面降低的 也可能 怍。因此, 动 瓦断保护 目呋 i 障具 量, 以致凌慨枣 跑和变流器不起作用, 这叉必须使 瓦斯保护 。 有特别重要的意义。此外, 瓦斯保护是铁芯烧损的 保护动作值加大, 故保护的灵敏性降低。由于这种 3 2反映变压器绕组和引出线相问短路、 中性 唯—保护。瓦斯保护由于觯 、 、 灵敏 经济而被广泛 方法动f 乍 迟缓。 灵敏性差。 适肝 中、 归E 只 , J 匿器。 点直强 接地系统男 组和引出 & 线的单相接地短l 的 使用 ,在 80 V 路 0K A及 以上 的油浸 式变压 器 和 潮 二次谐波镧动。 在劢破涌流中, 除基波、 非周 纵差保护或电流速断 口护。 40 V 0 K A及以上的室内油浸式变压器均应装设瓦 期分量电流以外, 二次谐波电流为最大 。 这是励磁 3 反映变压器外部相问短路并作为瓦斯保 斯保护。 . 3 瓦斯保护的主要缺点是不能反映变压器套 涌流最明显的特征 , 因为在其他工况下 , 很少有二 护和差动保护( 或电流速断保护) 后备的过电流保 管及引出线的故障。 所以瓦斯保护不能作为变压器 次 谐波产生。主 护( 或复合电压起动的过电流保护或负序过电流保 地睢一主保护, 它与差动保护共同作为变压器地主 流的主要 措施 。 护 ) 。 保护。 中变压器外部、 4 2差动保护 是 直 接鉴 别间断 角 4. 2 1差动保护的基本原理 内耥 。 另—种 3 反映变压器对称过负荷的过负荷保护。 ' 5 翅 黼 环电流原理I成的, 訇 它 的变I率。 匕 3 J 趣 醐 挝 励l 6反I 勘 - 。 能正确区分变压器内、 外故障, 并能瞬时切除保护 42 2 3变压器各侧电流相位不同的影响。 变压 4变压器的主睬护 器长采用 Yd 接线方式, 。l 1 因此 , 变压器两侧电流 4l 瓦斯保护 和 T 2其二次线圈按环流原贝相串联 , A, ! I 差动继电 的相位不— 攻。在正常b F, 甄 变压器三角形侧的 器 接在差 流回路上。 则二次侧电流也相差 正常 运行或外部故障时, 变压器两侧鼯 行 电流 瓦斯保护。当变压器内部蜘卿 于故障点局部高温 通过, , 两个屯流互感器的变比若选择适当时 , 二次 3 。 使变压器油温升高。 体积嘭胀. 油内空气被排出而 电流I2 I2 1 和 2 的大小相等。 方向相同, 丽在差动回 的不平衡电流。 形成 E 升气体。 若故障点产生电弧, 则变压器油和 路中 [ 和 I2 1 2 2 的方向 相反,因而差动继电器 K D 42 2. 4各侧电流互感器误差不同的影响。 由于 自油箱流向 中的电流等于阿恻电流互感器二次电流之差 , 电流 各电流互感器励磁特性不同及二次负荷不同, 因此 为零 , 所以正常运行或外部故障时继电器不会动 在差动回路中会引起较大的不平衡电流。 作。当妪 器内部发生故障时, 两侧电流互目 的 赌; 4. 22 . 5电流互感器的计算变比与选用的标准 二次电流 I1 和 I 2 d 2 d 在差动回路中方向相同。 2 差 变比不同的影响。这种变比不同会弓 琏环 平衡电 体和气流速度较小时 , 轻瓦斯动作于信号 ; 故障严 动继电器流过的电流为两电流之和, 使差动继电器 流, 当这种不平衡电流大于鲰瘸i 定负载电亩 B , 向寸应 重, 油流速度高时, 重瓦斯保护瞬时作用于曷 闸。 动f 实际 E, k 由于变压器励磁涌流 沩斌和咆 采取补偿措施。 常用补偿方法是采用辅助自 耦变流 气体继电器是构成瓦斯保护的主要元件, 它 差动继电器中会流 这样油箱内部 过不平衡电流, 不平衡电流越大, 继电器的动作电 为了使 流越大, 致使差动保护的灵敏性降低。因此差动保 护需要解决的主要问题之—是采用各种措施避免