厂用变压器保护
变压器防护方案
变压器防护方案引言变压器作为电力系统中的重要设备,起着将电能从一种电压水平转变为另一种电压水平的作用。
然而,由于变压器所处的工作环境复杂多变,其运行过程中很容易受到外部因素的影响,如过电流、过电压、温度过高等。
因此,为了确保变压器的安全运行,必须进行有效的防护措施。
本文将介绍一些常见的变压器防护方案,以便提供相应的指导。
1. 过电流保护过电流是变压器运行过程中最常见的故障之一。
当变压器受到过大的电流冲击时,容易导致线圈发热、绝缘击穿等问题,进而影响变压器的正常运行。
因此,过电流保护是必不可少的。
常用的过电流保护装置包括熔断器和电流保护器。
熔断器能够通过自身熔断来切断电路,从而保护变压器不受过电流的影响。
电流保护器则可以监测电流的变化,发现异常情况后自动切断电路。
2. 过电压保护过电压是指电压超过设计值的现象。
变压器的运行过程中,过电压可能来自于系统中的雷电等原因。
过电压会导致变压器线圈绝缘击穿、接线端子烧毁等严重后果。
为了保护变压器不受过电压的损害,可以采用过电压保护装置。
过电压保护装置通常采用避雷器、放电管等组成,能够将过电压引到地,确保变压器的安全运行。
3. 温度保护变压器在运行过程中,如果温度过高,容易造成绝缘材料老化、线圈短路等问题,从而影响变压器的工作效果。
因此,采取一定的措施保护变压器不受高温的影响是非常重要的。
常见的温度保护装置包括温度开关和温度监测仪。
温度开关可监测变压器的温度变化,如果温度超过预设值,就会自动切断电路。
温度监测仪能够实时监测变压器的温度情况,并通过报警等方式提醒操作人员进行相应的处理。
4. 过载保护变压器的额定容量是有限的,如果超过其额定容量运行,容易导致变压器过载,产生过热、绝缘击穿等问题。
为了防止变压器过载,可以采用过载保护装置。
过载保护装置可监测变压器的负载情况,如果超过额定容量,就会自动切断电路,确保变压器不受过载的影响。
结论变压器作为电力系统中的重要设备,需要采取有效的防护措施来确保其安全运行。
变压器保护整定原则
I D0.min
式中
——母线单相接地故障时,流过变压器的最小零序电流;
为了方便与下一级保护相配合,可选择定时限、反时限等四种时间特性。
负序过流保护整定原则
负序电流保护定值的整定按下述条件:
按躲过正常运行时不平衡电流整定,即
I(e 5-1)
式中
——变压器额定电流。
Idz.2 0.1 ~ 0.2 Ie
式中 I0H
I 0 Hdz Ie t0 Hdz
t0
或I0H
I0Hdz I0H 1+
I max
Ie 1.05
4 I0Hdz
t0 t0Hdz
当 Imax 1.05Ie时 当 Imax 1.05Ie时
——低压变压器高压侧零序电流倍数;
——高压侧零序电流动作值(倍);
——低压变压器额定电流(A);
锁判别,故设置差动速断保护,提高变压器严重内部短路时保护动作速度。因此,差动速断保护整定
值应躲过外部短路时最大不平衡电流和空投变压器时最大可能的励磁涌流。一般差动速断保护的动作
电流可取4~8倍变压器额定电流,即
式中
——变压器的额定电流;
Isdzd 4 ~ 8 Ie
Ie
——保护装置的动作电流。
(1-1)
电流速断保护整定原则
电流速断保护的动作电流可按下列两个条件来选择:
(1)躲过厂用变压器负荷侧母线上短路时流过保护装置的最大短路电流。
动作电流整定为:
(1-1)
Isd=Kk×IDmax
式中 Kk——可靠系数,一般取1.3~1.4;
IDmax——最大运行方式下,厂用变压器负荷侧母线上三相短路时,流过保护 的最
1.25
I d 2.min
低压厂用变压器保护整定计算
低压厂用变压器保护整定计算第一节 变压器纵差动保护一.厂用变压器纵差动保护整定计算与高压厂用变压器纵差动保护整定计算相同,其整定计算详见第三章第二节。
二. 除灰除尘变压器纵差动保护整定计算1. 最小动作电流整定值I d.op.min 和制动特性斜率S 1计算火电机组由于除灰除尘变压器工作条件较差,为晶闸管整流负载,当波形严重不对称时,由于两侧为5P20型TA ,差动保护出现较大不平衡电流,正常运行时最大不平衡差电流有时较其它变压器大得多,跳闸段最小动作电流整定值适当取较大值为I d.op.min =(0.8~1)I b =(0.8~1)I t.n (7-1)单斜率制动特性斜率S 1=0.5~0.6。
其它比率制动特性的斜率比相应的计算式中的值取略为大一些的值。
2. 动作于信号的最小动作电流整定值I d.ops.min火电机组由于除灰除尘变压器工作条件比较特殊,晶闸管整流负载,正常时波形比较对称,此时最大不平衡差电流并不很大,一旦出现晶闸管脉冲触发信号不对称时,整流负载波形不对称,此时出现较大差电流,为此可设置动作于信号的差动段,其动作电流整定值就小于0.5最小动作电流整定值,以及早发现晶闸管脉冲触发信号不对称的隐患,以便安排检修,防止进一步恶化而损坏设备,为此动作于信号的最小动作电流整定值取I d.ops.min ≤0.5I d.op.min (7-2)动作于报警发信号。
第二节 FC 回路保护一、概述1. 低压厂用变压器联结组别低压厂变早期采用的是Yyn12联结组别,现在基本上都采用Dyn11(或Dyn1)联结组别,根据短路电流计算分析知:(1)Yyn12联结组别的变压器。
当低压侧发生单相接地时,其高压侧有两相电流为(1)31K I ,另一相电流为(1)32K I ,所以高压侧装设电流互感器为不完全星形三电流元件接线,在低压侧发生单相接地时,装设在高压侧保护的灵敏度,比高压侧装设电流互感器为不完全星形两电流元件接线要高一倍。
对发电厂低压厂用变压器速断保护范围的探讨
摘要 :相 电流速断保护作为发电厂低压厂用 变压器 的主保护 ,其保 护范 围整定时原则 为按躲过 厂用低压母线 三 相短路 电流和空载励磁涌流计算 ,即保护范 围为 :当变压器高压 侧发生两 相金属性 短路时 可靠 动作 ;当变压 器 低压侧发生三相金属性短路时不动作。本文通过对一起 4 0V开关烧坏案例进 行分析 ,讨论延伸相过流速断保 护 0 范围的可行性 ,从而提出对高压侧过 电流保护将采用为不完全 星形 的两电流接线图 0k
收 稿 日期 :2 1— 2 0 00 0—9
作 者 简 介 :丁 元 生 ( 99 ),男 ,江 西 省 临 川 市 人 , 电 气 工 程 师 , 15 - 从 事 发 电 厂安 全 管 理 工 作 。
定 时 限过 流保 护 。
据不 同情况 共采用 了 5套 方案 ,具体 实施 时可 针对 机组 可能发 生 的几 种过 速现象 分别采 取不 同 的方 案 分别 应对 。构皮滩 水 电站根据 实际情 况对水 机保 护
关键词 :发电厂 ;低 压厂用变压器 ;速断保护 ;保 护范围 中图 分 类 号 iT 4 . M62 2 文 献 标 志 码 :B 文 章 编 号 :10 — 13 2 1 )20 5 — 3 0 7 03 (0 0 0-0 6 0
O 引 言
中 国南 方 电 网继 电保 护 反 事 故 措 施 汇 编 中规 定 :并 网 电厂应重 视和加 强厂用 电系统继 电保护装 置定值 的整定计 算 与管理 工作 ,防止 系统故 障时辅 机 保护 等厂用 电系 统 的不 正 确 动作 造 成 机组 跳 闸 , 使事 故范 围扩大 。现行 发 电厂低压 厂用变 压器 继 电 保护一 般 配置为 :电流 速断保 护和定 时 限过 电流保
4、厂用变压器保护整定计算
IT .N
ST .N Kst. SM .N
U M .N UT .N
2
XS
IT .N XT
X st.
X st.
ST .N Kst. SM .N
U M .N UT .N
2
X st. ——电动机群总自起动等效电抗相对值 (以变压器额定容量为基准);
1.5In
Krel:可靠系数取1.3-1.5
Kre:返回系数取0.9-0.95
2)动作时间(最长过负荷时间一般为120-180S)
按躲过电动机自起动时间计算,即
top 1.5tst. 10 ~ 20s
(四)低压厂变(干式变压器)保护
5.过负荷信号
1)按照躲过变压器额定电流计算
I op
(四)低压厂变(干式变压器)保护
7.高压侧零序信号及跳闸 1)动作电流的整定 i、按躲过低压侧短路时在高压侧产生的不平衡电流整定。 ii、按躲过高压系统单相接地时,本回路提供的电容电流整定。 跳闸段:可取10A.动作时间取0.1-0.5秒跳闸 信号段:躲过电容电流,启动过程中的不平衡电流,一般取3A动作时间取
大型发厂用电保护及自动 装置整定计算
张立港感谢大家光临指导
(四)低压厂变(干式变压器)保护
低压厂变保护配置:
1.差动保护(大于2000KVA
灵敏不满足要求的)
2.速断过流
3.延时过流
4.过负荷信号
5.负序过流保护(建议:F-C负荷开关使用)
6.高压侧零序信号及跳闸
7.低压侧零序信号或跳闸
8.温度启动/停止风扇、信号/跳闸
(四)低压厂变(干式变压器)保护
电炉变压器保护配置标准
电炉变压器保护配置标准为了确保电炉变压器安全可靠地运行,必须采取适当的保护措施。
这些保护装置旨在检测和清除可能损坏变压器的异常情况,包括过电流、过电压、接地故障和温升过高。
过电流保护熔断器:当电流超过额定值时,熔断器熔断,切断电路,保护变压器免受过电流损坏。
电流继电器:检测过载电流并跳闸断路器,从而切断变压器电源。
温控继电器:监测变压器绕组的温度,并在温度升高至预设值时跳闸,以防止过热损坏。
过电压保护避雷器:将雷电感应的过电压分流至地,保护变压器的绝缘免受损坏。
浪涌抑制器:吸收由开关操作或其他事件产生的浪涌电压,防止其损坏变压器绕组。
电压继电器:检测过电压并跳闸断路器,以切断变压器电源。
接地故障保护继电保护:检测变压器绕组与地之间发生的接地故障,并跳闸断路器,以防止故障电流损坏变压器。
核心平衡电流互感器:测量流入变压器核心和流出的电流差,如果差值过大,则指示接地故障并触发保护装置。
温升过高保护温度继电器:监测变压器的绕组温度,并在温度升高至预设值时跳闸,以防止过热损坏。
热像仪:通过非接触式测量,检测变压器不同部位的温度分布,用于定期检查和预防性维护。
其他保护措施除了上述主要保护装置外,电炉变压器还可能配备以下保护装置:差动保护:比较变压器两侧电流的差异,如果差异过大,则指示内部故障并跳闸。
过励磁保护:检测变压器过励磁状态(当电压过高时),并采取措施降低磁通量,以防止绕组损坏。
失压保护:当变压器输入电压下降或消失时,切断变压器电源,以防止无功功率反送。
保护装置的选择和设置保护装置的选择和设置取决于变压器的额定值、应用和操作环境。
应仔细考虑以下因素:变压器的额定电流和电压过载能力和允许的温升接地系统类型电源系统的特性环境条件(温度、湿度)维护和测试保护装置应定期维护和测试,以确保其正常工作。
维护包括定期清洁、检查连接和校准设置。
测试包括注入测试电流或电压,以验证保护装置的正确响应。
通过实施全面的保护配置,电炉变压器可以免受各种异常情况的损坏,从而确保其安全可靠的运行。
变压器保护专用技术规范
变压器保护专用技术规范1. 引言本文档旨在规范变压器的保护措施,以确保其正常运行和延长使用寿命。
变压器是电力系统中重要的设备之一,承担电能传输和变换的重要作用。
为了防止变压器过载、短路、外界故障等情况对其造成损害,需要采取一系列的保护措施,以确保变压器的安全可靠运行。
2. 变压器过载保护变压器过载是指变压器长时间处于过负荷状态下,其温度超过了设计温度,导致变压器油温过高、绝缘老化等问题。
为了防止变压器过载,应采取以下措施:•定期检查变压器的负荷情况,确保其工作在额定负荷范围内。
•安装并正确设置过载保护装置,当变压器负荷超过额定负荷时,自动切断电源,以保护变压器。
•合理设计变压器的散热系统,通过冷却装置降低变压器温度,防止过热。
3. 变压器短路保护变压器短路是指变压器在运行过程中,绕组或绝缘出现故障引起的电路短路。
短路会导致巨大的电流流过变压器,损坏绕组和绝缘材料,甚至引起火灾。
为了防止变压器短路,应采取以下措施:•安装电流保护装置,当变压器输出的电流超过额定值时,及时切断电源。
•定期检测绕组绝缘状况,如发现异常应及时处理。
•变压器设计应符合安全规范,绝缘材料应具备足够的耐短路能力。
4. 变压器油温保护变压器油温是变压器运行状态的重要指标,过高的油温会导致绝缘老化、绕组变形等问题。
为了保护变压器油温,应采取以下措施:•安装油温保护装置,及时监测变压器油温,当温度超过限定值时发出警报或切断电源。
•定期监测变压器油的质量,防止油质恶化导致油温升高。
•优化变压器的散热系统,确保良好的散热效果,降低油温。
5. 变压器绝缘保护变压器的绝缘是防止电流流失和阻止绕组接地的重要方面,绝缘的破损会导致变压器故障。
为了保护变压器的绝缘,应采取以下措施:•定期进行绝缘电阻测试,确保绝缘电阻处于正常范围内。
•定期检查绕组和绝缘材料,如有老化、破损等情况应及时更换。
•增加绝缘涂层和绝缘套管,提高变压器的绝缘能力。
6. 变压器降压起动保护变压器降压起动是指在变压器正常停电后重新投入运行时,由于电网电压降低,变压器出现大电流冲击的现象。
变压器装设的保护装置
一、瓦斯保护
它反应油箱内部所产生的气体或油流而动作。 其 中轻瓦斯保护动作于信号,重瓦斯保护动作于跳开 变压器各电源侧的断路器。800kVA及以上的油浸式 变压器和400kVA及以上的车间内油浸式变压器,对 带负荷调压的油浸式变压器的调压装置,也应装设 瓦斯保。
二、于降压变,保护装置的整定值应 考虑事故状态下可能出现的过负荷电流。
2)复合电压起动的过电流保护:一般用于升压变、联 络变及过电流保护灵敏度不满足要求的降压变上。
3)负序电流及单相式低电压起动的过电流保护:一般 用于容量为63MVA及以上的升压变压器。
4)阻抗保护:对于升压变压器和系统联络变压器,当 采用第2)、3)的保护不能满足灵敏性和选择性要求时,可采 用阻抗保护。
对变压器温度及油箱内压力升高和冷却系统故障,应 按现行变压器标准的要求,装设作用于信号或动作于跳闸的 装置。
七、其他保护
对变压器温度及油箱内压力升高和冷却系统故障,应 按现行变压器标准的要求,装设作用于信号或动作于跳闸的 装置。
对400kVA以上的变压器,当数台并列运行,或单独运 行并作为其他负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情况, 装设过负荷保护。
过负荷保护接于一相电流上,并延时作于信号。对于 无经常值班人员的变电站,必要时过负荷保护可动作于自动 减负荷或跳闸。
六、过励磁保护
为反应变压器因频率降低和电压升高而引起的过励磁, 应装设过励磁保护。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、其它保护
纵差动保护适用于:并列运行的变压器,容量为 6300kVA以上时;单独运行的变压器,容量为10000kVA以上 时;发电厂厂用工作变压器和工业企业中的重要变压器,容 量为6300kVA以上时。
变压器有哪些保护,10KV、35KV、110KV线路都有那些保护?
变压器有哪些保护,10KV、35KV、110KV线路都有那些保护?
高压线路的继电保护主要为三段式:
对于高压侧为6~10KV的车间变电所主变压器来说,通常装设有带时限的过电流保护;如过电流保护动作时间大于0.5~0.7s时,还应装设电流速断保护。
容量在800KV〃A及以上的油浸式变压器和400KV〃A及以上的车间内油浸式变压器,按规定应装设瓦斯保护(又称气体继电保护)。
容量在400KV〃A及以上的变压器,当数台并列运行或单台运行并作为其它负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情况装设过负荷保护。
过负荷保护及瓦斯保护在轻微故障时(通称“轻瓦斯”),动作于信号,而其它保护包括瓦斯保护在严重故障时(通称“重瓦斯”),一般均动作于跳闸。
对于高压侧为35KV及以上的工厂总降压变电所主变压器来说,也应装设过电流保护、电流速断保护和瓦斯保护;在有可能过负荷时,也需装设过负荷保护。
但是如果单台运行的变压器容量在10000KV〃A及以上和并列运行的变压器每台容量在6300KV〃A及以上时,则要求装设纵联差动保护来取代电流速断保护。
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。
电炉变压器保护配置标准
电炉变压器保护配置标准电炉变压器保护配置旨在确保电炉变压器在故障情况下得到可靠保护,防止严重损坏和危险。
以下是一些关键保护配置标准:主保护过电流保护:使用过电流继电器保护变压器免遭过载或短路电流的损坏。
继电器可以选择性跳闸,仅切断故障支路,或非选择性跳闸,切断所有支路。
过电压保护:使用过电压继电器保护变压器免受过电压的损坏,这可能来自雷电或系统故障。
继电器可以快速跳闸,以防止绝缘损坏。
差动保护:使用差动继电器保护变压器免受内部故障的损坏。
继电器比较流入和流出变压器绕组的电流,当出现不平衡时,继电器就会跳闸。
备用保护备用过电流保护:提供额外的过电流保护,以防止主保护故障时变压器损坏。
备用继电器通常设置得比主继电器更灵敏。
备用过电压保护:提供额外的过电压保护,防止主保护故障时变压器损坏。
备用继电器通常设置得比主继电器更灵敏。
温度保护:使用热敏电阻或温度继电器保护变压器免受过热损坏。
继电器监控变压器的温度,当达到预定值时跳闸。
其他保护措施气体继电保护:检测变压器油中可燃气体,表明内部绝缘损坏。
当可燃气体浓度达到预定值时,继电器就会跳闸。
Buchholz继电器:检测变压器油箱内的气体和压力变化,表明内部故障。
当异常条件发生时,继电器就会跳闸。
过负荷保护:监测变压器的负荷电流,并在超过预定值时跳闸,以防止变压器过热损坏。
保护协调保护装置必须协调一致,以确保变压器在故障情况下得到适当的保护。
协调涉及设置继电器跳闸时间和灵敏度,以确保故障仅切断受影响的支路,而不会引起不必要的停电。
维护和测试保护装置需要定期维护和测试,以确保它们处于良好工作状态。
维护包括清洁、润滑和校准,而测试包括继电器操作和校准验证。
标准和规范电炉变压器保护配置标准由相关行业标准和规范制定,例如:IEEE Std C57.12.01:工业和商业电力系统干扰IEEE Std C57.109:电力变压器过电流保护IEC 60076-1:电力变压器ANSI C57.12.31:变压器差动保护遵循这些标准和规范有助于确保电炉变压器受到适当保护,避免损坏和安全隐患。
工厂供配电知识点:变压器的电流速断保护
谢 谢!
Lp%=LP/L×100% 灵敏度校验 按照灵敏度的定义,无时限电流速断保护的灵敏度应按其安装处(即线路首端
)在系统最小运行方式下的两相短路电流来校验。 无时限电流速断保护作为辅助保护时,要求它的最小保护范围一般不小于线路
全长的15%~20%;作为主保护时,灵敏度应按SP下式KKTW校AIΒιβλιοθήκη kq(验2bm)(i0n): 1.5
二、变压器电流速断保护装置的组成
组成
KA1、KA2、KS1、KM。
采用GL型电流继电器组 成的电流速断保护可直接利用GL 型电流继电器的电磁系统来实现 无时限电流速断保护,而其感应 系统又可用作反时限过电流保护。
三、变压器电流速断保护的整定原则
为此必须使保护装置1的动作
电流躲过(即大于)线路WL2的始端k-1 点的短路电流Ik1。实际上Ik1与其前一 段线路WL1末端点的短路电流Ik2几乎是 相等的,因为k-1点和k-2点相距很近,
线路阻抗很小,因此无时限电流速断保
护装置1的动作电流(速断电流)为
I qb ( 0 )
KCO KW KTA
I (3) k 3 m AX
三、变压器电流速断保护的整定原则
由于无时限电流速断保护的动作电流躲过了被保护线路末端的最大短路电流 ,因此在靠近末端的一段线路上发生的不一定是最大的短路电流(例如两相短路电 流)时,电流速断保护就不可能动作,也就是电流速断保护实际上不能保护线路的 全长无。时这限种电保流护速装断置保不护能的保保护护的范区围域是称用为保“护保范护围死长区度”(。LP)与被保护线路全长(L )的百分比表示的,即
学习情境:工厂供配电系统 的保护
变压器的电流速断保护
1、变压器电流速断保护的概念; 2、变压器电流速断保护装置的组成; 3、变压器电流速断保护的整定原则
厂用低压变的保护-站用变-干式变压器的保护课件
3、 零序过流保护:该保护为厂低变低压侧过流保护,动作后跳开变压器高、低压 侧全部开关,液晶显示屏上显示保护动作信息,且保护屏上“报警”、“跳闸” 灯亮,厂低变控制屏上“保护动作”光字亮。
7、 油温高:该保护只动作于信号,动作后,保护屏上“油温高”灯亮,厂低变控 制屏上“温度”光字亮。
故障低压变的保护
电运五班:XXX
厂用低压变保护概述
• 变压器保护装置主要由速断保护、过流保 护、高压侧接地保护、零序过流保护、非 电量保护构成。非电量保护设有变压器本 体重瓦斯、轻瓦斯、油温高保护。
厂低变保护在一次回路图配置
各保护出口情况介绍
1、 速断保护:该保护动作后跳开变压器高、低压侧全部开关,液晶显示屏上显示 保护动作信息,且保护屏上“报警”、“跳闸”灯亮,厂低变控制屏上“保护 动作”光字亮。
4、 高压侧接地保护:该保护为厂低变高压侧接地保护,动作后液晶显示屏上显示 保护告警信息,且保护屏上“报警”灯亮及厂低变控制屏上“告警”光字亮。
5、 本体重瓦斯保护:该保护动作后跳开变压器高、低压侧全部开关,保护屏上 “本体重瓦斯”、“跳闸”灯亮,厂低变控制屏上“瓦斯动作”、“保护动作” 光字亮。
6、 本体轻瓦斯保护:该保护只动作于信号,动作后,保护屏上“本体轻瓦斯”灯 亮,厂低备控制屏上“瓦斯信号”光字亮。
35kV及110kV变压器保护整定
35kV及110kV变压器保护1. 计算依据DL/T 1502-2016《厂用电继电保护整定计算导则》DL/T 584-2017《3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程》2. 变压器保护配置1)差动保护2)高压侧后备保护3)中压侧后备保护4)低压侧后备保护5)高压侧接地保护6)高压侧间隙保护,包括间隙零序过流保护、零序过压保护7)非电量保护注1:35kV变压器参考执行。
3. 差动保护变压器装设纵差保护作为内部故障的主保护,主要反映变压器绕组内部、套管和引出线的相间和接地短路故障,以及绕组的匝间短路故障。
1)差动速断定值:按躲过变压器可能产生的最大励磁涌流或外部短路最大不平衡电流整定。
推荐值如下:6300kV A及以下变压器:7~12e I;6300~31500kV A变压器:4.5~7e I;40000~120000kV A 变压器:3~6e I;120000kV A及以上变压器:2~5e I。
2)差动速断保护灵敏度校验原则:按正常运行方式下保护安装处电源侧两相金属性短路进行校验,要求。
3)变压器比率制动差动启动定值:按躲过变压器正常运行时的最大差动不平衡电流整定。
一般取0.3~0.6Ie,建议0.5Ie。
对于特殊变压器,如电炉变等,可适当提高启动电流值,取0.6~0.8Ie。
4)比率制动灵敏度校验原则:按最小运行方式下差动保护动作区内变压器引出线上两相金属性短路校验,要求。
差动保护出口方式:跳开变压器各侧断路器。
4. 高压侧后备过流I段保护对于仅配置差动保护作为主保护的变压器,需增加速断段,包括:所有35kV主变、乙烯110kV主变。
4.1. 过流I段定值整定原则1:按躲过变压器低压侧出口三相短路时流过保护的最大短路电流整定。
式中::可靠系数,建议取1.3;:变压器低压侧出口三相最大短路电流,折算到高压侧的一次电流。
整定原则2:按躲过变压器可能产生的最大励磁涌流整定。
式中:K:涌流倍数,参见差动保护部分涌流推荐值。
6kV电动机变压器线路保护说明解析
范围: 差动保护是保护两端电流互感器之间的故障,即保护范围在输入的两 端CT之间的设备上,主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及 其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相 匝间短路故障。 不平衡电流的产生及影响: 变压器接线组别对差动保护的影响。如Y,y0接线的变 压器,因为一、二次绕组对应相的电压同相位,所以一、二次 两侧对应相的相位几乎完全相同。但当变压器采用Y,d11 接线时,因为三角形接线侧的线电压,在相位上相差30°, 所以其相应相的电流相位关系也相差30°,即三角形侧电流 比星形侧的同一相电流,在相位上超前30°,因此即使变压 器两侧电流互感器二次电流的数值相等,在差动保护回路中就 会出现不平衡电流。 变压器差动保护的不平衡电流直接影响到差动保护的选择 性、速动性、灵敏性和可靠性。
(2)运行中的电动机一相断线。这种情况多数发生在低压电动机上, 一般是一相熔断器熔断后其它两相的电流显著增大,定子电流增大的 倍数与电动机的参数有关。如果在额定负荷下断线,约增大到额定电 流的(1.6~2.5)倍。
不平衡电流的补偿: 消除由变压器Y,d11接线而引起的不平衡电流的措施,我们 采用相位补偿法,也就是通常所说的Y/△转换。即将变压器星形侧 的电流互感器二次侧接成三角形,而将变压器三角形侧的电流互感器 二次侧接成星形,从而把电流互感器二次电流的相位校正过来。
2.2电动机保护
保护装置:CSC-237A和CSC-237C
讲述内容
一、6kV厂用电保护配置说明 二、相应保护故障类型分析
2、6kV厂用电保护配置说明
2.1、变压器保护 • 2.2、电动机保护
2.1变压器保护
保护装置:CSC-241C和CSC-241G
241C装置保护类型有: (1)、速断保护; (2)、过流保护; (3)、过负荷保护
3kV~10kV厂用变压器微机式(WBH)保护装置原理论述
3kV~10kV厂用变压器微机式(WBH)保护装置原理论述摘要变压器在电力系统中起着不可或缺的作用,变压器的保护装置型号根据电压等级分为许多种,现介绍一下10kv厂用变压器微机式(wbh-1)保护装置的原理。
关键词变压器;微机室;保护装置中图分类号tm40 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2013)84-0170-02变压器在电力系统中起着不可或缺的作用,变压器的保护装置型号根据电压等级分为许多种,现介绍一下10kv厂用变压器微机式(wbh-1)保护装置的原理。
1 过负荷保护当三相电流中任一相超过过负荷定值时,启动过负荷延时,当延时满足后发告警或跳闸。
告警或跳闸可经控制字整定。
yb=1表示过负荷保护软压板投入;cb=1表示过负荷保护出口控制字投跳闸,cb=0表示投告警信号;imax 表示三相电流中最大的一个电流、igfh表示过负荷电流定值、t 表示过负荷保护延时。
2 高压侧零序定时限过流保护(高压侧接地保护)当高压侧零序电流超过高压侧零序过流定值时,启动延时,当延时满足后发告警或跳闸。
告警或跳闸可经控制字整定。
yb=1表示零序过电压保护软压板投入;cb=1表示零序过电压保护出口控制字投跳闸,cb=0表示投告警信号;3uo为零序电压,uoset为零序过电压保护定值、t 表示零序过电压保护延时。
3 pt断线告警本装置pt断线判据采用下面两个条件,当任一条件满足时,延时80ms 发装置pt断线闭锁,用于闭锁装置内部有关的保护。
经9秒延时发pt断线告警信号。
三相电压均小于20v,且某相电流大于0.2a;三相电压相量和大于18v,且最大线电压与最小线电压之差大于18v。
如果 pt 断线发生时某段复合电压闭锁过流保护的电流已满足启动条件,则不闭锁该段保护。
4电流越限告警当三个电流中最大的电流超过电流越限告警定值时,启动电流越限告警延时,当延时满足后,装置发“电流越限告警”。
5 小电流接地选线当本装置应用于小电流接地系统时,有两种选线方式供选择(装置参数表中设定)。
第十六章厂用变压器保护
第十六章厂用变压器保护第一节概述厂用变压器在发电厂厂用电系统中使用得非常普遍,数量也很多,在发电厂中占有很重要的地位。
尽管现代变压器在结构上是比较可靠的,故障机会比较少,但在实际运行中还是有可能出现这样或那样的故障和不正常运行情况。
因此,为了提高厂用变压器工作的可靠性,尽量缩小故障范围及其影响程度,保证发电厂机组的安全运行,有必要根据厂用变压器的容量及重要程度,装设性能良好、动作迅速可靠的专用保护装置。
厂用变压器与电力系统中主变压器在某些方面的情况基本上是相同的,它类似于电力系统中的降压变压器,其保护的配置及基本原理也基本相同,只是作了适当的简化。
厂用变压器的故障可分为内部故障和外部故障两种。
厂用变压器的内部故障主要有绕组的相间短路、匝间短路和单相接地以及高低压侧线圈击穿性故障和铁芯损坏等。
对于现代的三相式变压器,由于结构工艺的改进和绝缘性能的加强,发生内部绕组相间短路的可能性是很少的,如果是由三台单相变压器构成的变压器组,则内部相间短路几乎不可能发生。
因此厂用变压器最常见也是最严重的内部故障是绕组的匝间短路。
变压器内部一旦发生故障,不仅会损坏其本身,而且还容易产生电弧,在电弧作用下,绝缘材料、变压器油将急剧气化,从而导致油箱爆炸等严重的后果。
因此,在发生内部故障时应尽快地予以切除。
厂用变压器的外部故障主要是套管和引出线上发生的短路。
这种故障可能导致变压器引出线的相间短路或一相绕组对变压器的外壳短路接地。
在大接地电流系统中,当变压器的绕组发生单相接地短路时,将产生很大的短路电流而破坏厂用电系统的正常运行。
因此,变压器的保护装置应尽快地动作于它的断路器跳闸。
对于小接地电流系统中的变压器,通常按具体情况可装设或不装设专用的单相接地保护装置。
如果变压器的外壳损坏,引起变压器油箱严重漏油时,也将导致变压器发生故障。
厂用变压器的不正常运行状况有外部短路引起的过电流、油箱内油面的过度降低和变压器中性点电压的升高等。
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Prepared on 24 November 2020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。
3. 对高压侧电压为330kV及以上变压器,可装设双重纵联差动保护。
浅谈XX电厂变压器保护配置PCS-985TW
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
名称 《关于规范并网电厂变压器间隙保护的通知》
《微机继电保护装置运行管理规程》 《继电保护和安全自动装置技术规程》 《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》 《水电厂二次接线设计规范》 《大型发电机组继电保护整定计算》 《水力发电厂继电保护设计规范》 《2021年度四川220kV及500kV电力系统继电保护整定方案》 《XX水电站电气二次设计图纸》 《XX水电站保护装置接线图》 《XX水电站发电机、变压器保护定值清单》 《变压器出厂技术资料》 《变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》 《继电保护设备标准化设计规范》
Idt表示浮动门坎,Idth表示固定门 坎,浮动门坎是随着变化量的输出 增大而逐步自动提高,之所以设定 1.25是为了保证门槛始终略高于不 平衡输出,保护在系统振荡情况下, 保护不误动。 M表示 分支数,比如X厂为3。 Id表示差动电流的工频变化量,Ir表 示制动电流的工频变化量,一般取 最大相。 同时引入CT暂态饱和判据。
对容量8MVA及以上890MVA及以下主变压器和联络变压器的下列故障及异常运行方式,应按本节的规 定装设相应的保护装置: 1 、绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧或经小电抗接地侧的单相接地短路。 2 、绕组的匝间短路。 3、 外部相间短路引起的过电流。 4、 中性点直接接地或经小电抗接地电力网中,外部接地短路引起的过电流及中性点过电压。 5 、中性点非有效接地侧单相接地故障。 6、 过负荷。 7、 过励磁。 8 、油面降低。 9 、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。 10、220kV 及以上电压等级或 100MVA 及以上容量的变压器, 除非电量保护外,应装设双重化保护。 11、变压器非电气量保护可按单套原则配置。110 kV(66 kV)及以上电压等级变压器 的非电气量保护 应与电气量保护相对独立,具有独立的工作电源和跳闸出口电路。当断路器 具有两组跳闸线圈时,非 电气量保护装置应同时作用于断路器的两组跳闸线圈。
变压器保护
1、什么叫变压器的短路阻抗?变压器的短路阻抗简单地说就是变压器两个绕组导线的电阻与电抗。
短路阻抗试验是鉴定运行中变压器受到短路电流的冲击,或变压器在运输和安装时受到机械力撞击后,检查其绕组是否变形的最直接方法,它对于判断变压器能否投入运行具有重要的意义,也是判断变压器是否要求进行解体检查的依据之一。
测量:将二次绕组短接测量一次绕组的阻抗值。
试验数据: (使用仪器: BJZ-2型变压器交流单相阻抗仪)测试方法:在10KV侧三相短路,在110KV侧分别测量三相值。
档位相别电压(V)电流(A)阻抗(Ω)1 AN 243.9 5.01 48.68BN 246.2 5.07 48.56CN 241.2 5.02 48.04短路阻抗铭牌值:(%)正分接H.V./L.V. 主分接H.V./L.V. 负分接H.V./L.V.17.49 16.74 16.64与铭牌值做比较。
2、变压器的短路阻抗百分比,在数值上与变压器短路电压百分比相等。
它是指将变压器二次绕阻短路,在一次绕阻施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压与额定电压之比的百分数。
3、变压器并列运行条件?(1)各台变压器的电压比(变比)应相同;(其最大差值不得超过±0.5%。
)(2)各台变压器的阻抗电压应相等,即变压器的短路阻抗相等;(其最大差值不得超过±10%)(3)各台变压器的接线组别应相同;(4) 变压器容量相差不能超过1/3;①参加并列运行的各变压器必须接线组别相同。
否则,副边出现电压差很大,产生的环流很大甚至象短路电流,均会损坏变压器;②各变压器的原边电压应相等,副边电压也分别相等。
否则副边产生环流引起过载,发热,影响带负荷,并增加电能损耗、效率降低;③各变压器的阻抗电压(短路电压)百分数应相等,否则带负荷后产生负荷分配不合理。
因为容量大的变压器短路电压百分数大、容量小的变压器短路电压百分数小,而负载分配与短路电压百分数成反比,这样会造成大变压器分配的负载小,设备没有充分利用;而小变压器分配的负载大,易过载,限制了并列运行的变压器带负荷运行。
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外部故障时对差流影响较 小
三、低压变压器综合保护— 差动保护
4、需要考虑的影响差流的因素 ① 各侧CT参数不同引起的不平衡电流 ② 正常工况下的励磁电流带来的不平衡电流 ③ 暂态励磁电流(励磁涌流)
④ 其他 因此,差动保护需要有制动措施
非电量保护原理
中大型变压器一般要求从动跳闸,同时 保护装置记录 中小型可以通过CPU采集,立即或延时 跳闸
F-C回路大电流闭锁
对于F-C回路,当最大故障 电流大于接触器开断电流时, 需闭锁保护出口,待熔丝熔断 后再跳开接触器。
内容提要
一、低压变压器保护基本原理 二、低压变压器保护配置原则 三、低压变压器综合保护 四、低压变压器的测控 五、WDZ-440低压变压器保护测控装置 六、WDZ-441低压变压器差动保护装置 七、现场投运中注意事项
测控:
监测变压器运行工况,并 根据需要对之进行控制
一、变压器保护概述
油箱内部故障
各相绕组之间的相间短路 单相绕组部分线匝之间的匝间短 路 单相绕组或引出线通过外壳发生的单相接地故障 铁芯的烧损
油箱外部故障
出线的相间短路 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
一、变压器保护概述
内容提要
一、低压变压器保护基本原理 二、低压变压器保护配置原则 三、低压变压器综合保护 四、低压变压器的测控 五、WDZ-440低压变压器保护测控装置 六、WDZ-441低压变压器差动保护装置 七、现场投运中注意事项
六、WDZ-441低压变压器差动保护装置
适用于10kV/6kV的容量大于2000KVA的低压变压变的保护, 一般与WDZ-440配套使用,采用两折线原理比率差动和差动速断。 保护逻辑如下:
五、WDZ-440低压变压器保护测控装置
主要用于低压变压器(10KV/380V 、 6KV/380V 、3KV/380V )的综合保护和测控。 对于特大型低压变压器(2000KVA及以上,或 速断保护灵敏度校验要求不合格)需加装与之 配套的WDZ-441差动保护装置。装置可配置独 立的操作回路和防跳回路,可适用于各种出口 的变压器回路。
三、低压变压器综合保护— 差动保护
变压器比率制动式差动保护
① 动作方程: Id>Icdqd Id-Icdqd>Kb×(Ir-0.5Ie)
Id 差动速断动作区
Isdzd
比率差动动作区
Icdqd
制动区 Kb
Ir≤0.5Ie时 Ir>0.5Ie 时
其中:
Id:差动电流 Ir:制动电流 Kb:比率制动系数 Isd: 差动速断动作电 流 (4~8Ie) Icdqd:最小差动电 流启动电流
五、WDZ-440低压变压器保护测控装置
测控功能
10路遥信开入采集、装置内部遥信、事故遥信 断路器遥控跳、合 遥测量:高侧三相电压、三相电流、P、Q、F、功率 因数、零序电流 2路脉冲量输入实现外部电度表自动抄表 内嵌高精度智能电度表,可节省外部电度表(选配) 2路4~20mA直流模拟量输出(选配) 独立的操作回路和防跳回路(选配) 故障录波
Ie:变压器额定电流
0.5Ie
IΣ
三、低压变压器综合保护— 差动保护
变压器比率制动式差动保护
② 各侧CT的修正:
幅值修正 修正各侧CT参数不同引起的不平衡电流 (幅值误差) 外部修正或保护内部通过平衡系数数字修正 根据各侧CT变比计算得出 相位修正(钟点数) 修正变压器各侧接法不同引起的不平衡电流
内容提要
一、低压变压器保护基本原理 二、低压变压器保护配置原则 三、低压变压器综合保护 四、低压变压器的测控 五、WDZ-440低压变压器保护测控装置 六、WDZ-441低压变压器差动保护装置 七、现场投运中注意事项
七、现场投运中注意事项
差动保护的接线方式 : 180度(电流流向变压器) 平衡系数的补偿(CT变比和相位) 模拟量输入电缆的选择
反应变压器作为其它负荷的备用电源,可能过负荷时 配置过负荷保护
反应由于外部相间短路引起的变压器过电流 配置过电流保护、负序电流保护、复合电压过流保护、 阻抗保护
内容提要
一、低压变压器保护基本原理 二、低压变压器保护配置原则 三、低压变压器综合保护 四、低压变压器的测控 五、WDZ-440低压变压器保护测控装置 六、WDZ-441低压变压器差动保护装置 七、现场投运中注意事项
整定原则
三、变压器非电量保护
非电量保护范围 变压器油箱内故障的主要保护,特别是铁芯故障。
非电量保护内容 一般变压器提供相关继电器接点 瓦斯信号来源于有载分接开关和变压器本体的瓦斯继 电器 轻瓦斯:发信 重瓦斯:跳闸 油温高:发信/跳闸 压力释放:跳闸 冷控失电:发信/跳闸
三、低压变压器综合保护— 非电量保护
非常反时限
超常反时限
整定原则
三、低压变压器综合保护— 接地保护
反应变压器中性点直接接地电网中变压器外部接地短路。 动作判据: Io>Iodz 或Io>[1+(Imax/Ie-1.05)/4]Iodz
To>Todz 式中:Io:高压侧零序电流动作值
Todz:整定的零序电流保护动作时间 如考虑防止不平衡电流引起误动,宜采用最大相电 流制动
整定原则
三、低压变压器综合保护— 过流、负序过流保护
反应变压器外部相间短路故障
过流保护动作判据:Imax=max(Ia,Ib,Ic)
Imax>Igl
T>Tgl
负dz
式中:Imax:A,B,C相电流最大值
I2dz:负序电流动作值
Igl:过流动作电流
Tgl:整定的过流保护动作时间 T2dz:整定的负序保护动作时间
北京恒瑞定值电力科技有限公司
低厂变保护测控装置
内容提要
一、变压器保护概述 二、低压变压器保护配置原则 三、低压变压器综合保护 四、低压变压器的测控 五、WDZ-440低压变压器保护测控装置 六、WDZ-441低压变压器差动保护装置 七、现场投运中注意事项
一、变压器保护概述
继电保护:
故障时准确切除变压器, 防止故障扩大确保系统安 全运行
变压器常见异常工作状态
外部相间短路引起的过电流 外部接地短路 中性点过电压 负荷超过额定容量引起的过负荷 由于漏油而引起的油面下降 过励磁
内容提要
一、变压器保护基本原理 二、低压变压器保护配置原则 三、低压变压器综合保护 四、低压变压器的测控 五、WDZ-440低压变压器保护测控装置 六、WDZ-441低压变压器差动保护装置 七、现场投运中注意事项
从CT至开关柜端子排:裸线/屏蔽线 从开关柜端子排至保护装置背端子:裸线/屏蔽线 过负荷保护的时间特性曲线的选择 与400V侧熔断器的配合相关 差流越限告警的处理:可投退 4~20mA直流模拟量输出电缆的选择 操作回路和防跳回路与开关柜的配合
谢谢
CT断线处理
瞬时闭锁,延时报警。 判据:高低压侧三相电流有一相为零时,则为CT断线。
整定原则
三、低压变压器综合保护— 高侧电流速断保护
反应变压器内部绕组及引出线的相间短路故障
动作判据:Imax=max(Ia,Ib,Ic) Imax>Isd
式中:Imax:A,B,C相电流最大值 Isd:速断动作电流
五、WDZ-440低压变压器保护测控装置
通讯功能
智能通讯卡:常规配置高速RS485现场总线,通讯速 率高达115.2Kbps,并支持双网 支持CAN总线 支持10M工业以太网
特点
采用先进的32位嵌入式微处理器 汉字显示、中文菜单 可预先设定5套定值适应各种运行工况 软硬件冗余设计,抗干扰性能强
五、WDZ-440低压变压器保护测控装置
完备的保护功能
高压侧电流速断保护 高压侧电流限时速断保护 高压侧过流保护 高压侧过负荷保护(其时间特性可选择定时限、正常 反时限、非常反时限、超常反时限之一) 高压侧负序过流一段保护 高压侧负序过流二段保护 高压侧接地保护(高压侧定时限零序过流保护) 低压侧零序过流保护(其时间特性可选择定时限、正 常反时限、非常反时限、超常反时限之一) 非电量保护
(相位和幅值误差) 外部星三角修正或保护内部通过钟点数修正 低厂变: Y/Y(12点)、△/ Y(11点)
三、低压变压器综合保护— 差动保护
变压器励磁涌流闭锁
涌流的产生:由于变压器铁芯饱和的非线性,在空载合闸时或外部故障切 除后电压恢复时会产生涌流,其幅值可能与短路电流相当。影响其大小和 波形的因素很多。 闭锁方式:谐波制动法:二次谐波制动
三、低压变压器综合保护:差动保护
1、适用范围 容量大于2000KVA的变压器,当电流速断保护 灵敏度不够时配置
2、纵差动保护范围 各侧保护CT以内的变压器绕组和引出线的多 相短路、大接地电流系统绕组和引出线的单 相接地短路及绕组匝间短路
三、低压变压器综合保护— 差动保护
3、基本原理
正常运行工况下,如 不考虑变压器损耗, 差动电流
四、低压变压器的测控
测量的内容: 交流量:U、I、P、Q、功率因数、F 开关量:包括各侧开关位置和其他状态量 直流量:油温 电度量: 有无功电度
控制的内容: 提供变压器电源侧开关的操作回路 电源侧开关控制
内容提要
一、低压变压器保护基本原理 二、低压变压器保护配置原则 三、低压变压器综合保护 四、低压变压器的测控 五、WDZ-440低压变压器保护测控装置 六、WDZ-441低压变压器差动保护装置 七、现场投运中注意事项
波形特征法:间断角、波形对称原理 小波变换法 其他方法 我公司方法:采用三相差动电流中的二次谐波作为励磁涌流闭锁判据,动 作方程:Id2φ>Kxb×Idφ 式中Id2φ为A、B、C三相差动电流中的二次谐波,Idφ为对应的三相差动 电流,Kxb为二次谐波制动系数。保护采用分相闭锁的方式。