主变压器差动保护动作的原因及处理修订稿
一起主变压器差动保护动作原因分析及处理
测 试 部位
Ll L L ~ 2. 3及 地
绝 缘 电 阻, Mn
2o O 0
0. 5 20 0O
表 1 1 V 主 进 电缆 绝缘 电 阻 测试 数 据 一 L - , 3及 地 0k 2 L1 L
L  ̄ 2。 3 L L1及 地
测 试 部位
L  ̄ 2 I【
持 a n后 , 1号 主 变 压 过 电 缆 故 障 探 测 仪 更 加 准 确 地 探 测 装 置 记 录 发 现 : 2相 差 动 电 流 为 5 3 响 声 。 续 大 约 2r i L .
A。 L1 及
事 利 L 相 分 别 为 0. 6 3 03 A 和 器 比 率 差 动 保 护 动 作 , 故 信 号 依 然 到 故 障 点 , 用 现 代 技 术 手 段 进 行 故
的 管 道 等 金 属 体 末 端 的 电 阻 值 小 于 等 于 5 Q 时 , 等 电
4 2 的 直 流 或 交 流 电 源 , 试 时 的 电 流 应 大 于 等 于 - 4V 测
位 联结 就算合 格 。
2 1—6 1 000—0收稿
明 ∞ 省 嚣 曩 霎 质
’们 。 年
工 作 人 员 要 密 切 配 合 ; 做 道 检 修 时 , 由 电 气 人 员 在 应 在 管 道 断 开 前 先 用 导 线 跨 接 , 以保 证 等 电位 联 结 的 导 通。
( 0) 电 位 联 结 完 T 后 应 进 行 检 测 , 用 电 源 为 1 等 所
02A。 总 的 要 求 是 : 测 得 的 等 电 位 联 结 电 阻 R 规 . 所 和 定 时 间 内 引 起 保 护 装 置 自动 分 断 的 电 流 , 两 者 的 乘 积小 于等 于 5 0V。 一 般 认 为 测 得 端 子 板 与 等 电 位 联 结
浅议主变差动保护误动的成因及解决办法
浅议主变差动保护误动的成因及解决办法摘要:介绍了主变差动保护原理,从新建变电站、运行中变电站、改造变电站三个方面进行说明分析了主变差动保护误动的成因,并提出了相应的解决办法。
关键词:差动保护主变压器成因对策由于各种类型的差动继电器结构简单、动作可靠,所以广泛地应用在变压器差动保护上,但由于某些原因将会导致差动保护在外部故障时误动,在内部故障时拒动或灵敏度降低,给电力系统安全运行造成威胁。
分析主变差动保护误动成因,探讨解决措施,是保障电力系统安全运行的有力措施。
1.主变差动保护原理简介主变差动保护一般包括:差动速断保护、比率差动保护、二次谐波制动的比率差动保护,不管哪种保护功能的差动保护,其差动电流都是通过主变各侧电流的矢量和得到。
1.1比率差动的原理及动作特性(见图1)。
比率差动动作特性方程:式中:Iqd为差动电流起动定值;Id为差动电流动作值,I1、I2的矢量和;Izd为制动电流、K为比率制动系数;Ie为变压器的额定电流。
即:当IzdIe时,比率差动有较大的制动作用。
1.2差动速断的作用差动速断是在较严重的区内故障情况下,快速跳开变压器各侧断路器,切除故障点。
2.主变差动保护误动作原因分析下面按新建变电站、运行中变电站、改造变电站三个方面进行说明,这种分类方法并不是绝对相互区别,只是为了便于同行在分析问题时优先考虑现实问题。
2.1新建变电站主变差动误动作原因分析新建变电站的主变差动保护误动在主变差动保护误动中占了较大的比例,但这种情况的误动作绝大多数在主变投运带负荷试运行的72小时就会被发现。
根据现场经验大概可以总结为以下几个方面。
2.1.1定值的不合理造成主变差动保护误动作,具体包括以下几个方面。
(1)定值选择不正确造成误动作差动速断是取变压器的励磁涌流和最大运行方式下穿越性故障引起的不平衡电流两者中的较大者。
定值计算部门往往根据运行经验将差动速断定值取为5~6Ie。
这样,就会造成主变在空载合闸时出现误跳闸。
变压器差动保护误动原因与对策分析
变压器差动保护误动原因与对策分析摘要为了恰当应对由变压器差动保护误动现象的产生,避免给整个电力系统的正常运转带来不必要的麻烦,文章首先对差动保护的原理进行了介绍,并从电流不平衡和励磁涌流等两个方面进行了认真的探讨,并找到了解决问题的对策。
关键词变压器差动保护误动;原因;对策在我国社会主义市场经济建设过程中,电力系统是其中最重要的能源系统。
而在整个电力系统中,电力变压器故障是造成整个电力系统故障的一个非常重要的原因。
为了避免电力变压器产生不必要的故障,影响整个电力系统的可靠性和安全性,人们采取了各种办法对电力变压器进行保护,其中对电力变压器进行差动保护是当前普遍采取的重要措施。
但是,在运行过程中,由各种原因导致的电流不平衡、励磁涌流等问题常常引发差动保护发生误动,而差动保护误动常常给整个电力系统的正常运转带来不必要的麻烦。
因此,大力加强对电力变压器差动保护异动原因的研究,寻找恰当的对策就具有了非常重要的现实意义。
1 电力变压器差动保护的原理电力变压器差动保护是电力变压器保护的主保护,是在循环电流理论基础上建立的保护系统。
通常状况下,在电力变压器的两端分别安装电流互感器,然后将电流互感器和差动继电器进行并联,如果电力变压器正常进行工作或者差动保护区域外部发生故障时,电力变压器两端电流互感器的二次电流在数值上相等,在方向上相反,这样就不会在差动继电器内部产生动作电流,因此,差动继电器也就不会产生动作,差动保护就不发生。
如果电力变压器工作不正常或者差动保护区域内部发生故障,就会导致两端电流互感器的二次电流不平衡,从而引发差动继电器内部产生动作电流,引发差动继电器进行动作,从而实现对电力变压器的差动保护。
2 电力变压器差动保护发生误动的原因分析2.1 由电流不平衡引发电力变压器差动保护发生误动在电力变压器正常运行或者差动保护区域内部没有发生故障时,由于各种原因,常常会导致电力变压器两端电流互感器二次电流不平衡现象的出现,在这样的情况下,差动继电器内部就会产生动作电流,导致差动继电器发生误动。
变压器差动保护误动原因及防范措施
变压器差动保护误动原因及防范措施摘要:本文在分析差动保护原理的基础上,通过实例介绍了发生差动保护误动作的具体原因,并提出防止误动的有效措施。
关键词:电力系统;差动保护;二次回路;空载运行;误动作Abstract: based on the analysis of the basis of the principle of differential protection, this paper happen differential protection misoperation of the specific reasons, and puts forward the effective measures to prevent the misoperation.Key words: electric power system; Differential protection; The secondary circuit; No-load running; misoperation1 前言变压器差动保护用于反映变压器绕组的相间短路,绕组的匝间短路故障,中性点接地故障及引出线的相间短路故障,中性点接地侧引出线的接地故障。
在正常运行情况下,流过差动保护差动继电器的不平衡电流应为零,因此差动保护不动作,然而由于变压器种种运行引起不平衡电流,使得差动整定动作电流加大,从而降低保护灵敏度。
随着大容量机组、新建变电站陆续投入电网运行,电力系统不断增大,继电保护的原理结构也越来越复杂。
差动保护具有其独特的优点,被广泛应用于变压器的主保护。
由于自然灾害或人为的因素,如保护定值整定错误、二次回路接线不规范、电流互感器极性接反等,造成变压器差动保护误动作的情况时有发生,使用户大面积停电,影响电网的安全稳定运行。
但变压器在空载运行的状态下,因差动电流二次回路出现两点接地,也会导致差动保护的误动作,此类安全隐患值得我们在今后的工作中加以高度重视和防范。
变压器差动保护动作后的正确处理
变压器差动保护动作后的正确处理在变电站的运行中,变压器是一种重要的设备,它对电力系统的供电、传输、分配起着重要的作用。
而变压器差动保护作为保护变压器的一种重要保护手段,在保证变压器运行安全的同时,也充分发挥了电力系统的容错性。
但是,当变压器差动保护出现故障时,就需要正确处理,以避免对电力系统的影响。
本文将介绍变压器差动保护动作后的正确处理方法。
变压器差动保护动作的原因变压器差动保护是变压器保护的一种常用保护手段,其作用是对变压器进行保护,防止因绕组故障引起变压器的损坏。
在变压器差动保护系统中,当变压器绕组出现短路或其他故障时,会引起变压器差动保护器的动作,发生变电站的保护动作,从而切断变压器供电。
变压器差动保护器的动作是由其测量到的绕组电流进行比较而实现的,当差动电流超过定值时,保护器就会动作,从而切断变压器供电。
变压器差动保护动作后的处理当变压器差动保护器发生动作时,需要及时采取正确的处理措施,以保证变压器及其周围设备的运行安全。
下面就是关于变压器差动保护器动作后的正确处理方法:第一步:确认动作原因一旦发生差动保护器动作,就需要确认动作的原因是由于绕组故障而引起的。
如果发现故障是由于其他原因引起的,应及时处理。
例如,如果差动保护动作是因为除故障外的操作手误导致的,则需要认真核查各种控制开关的操作,规范操作流程,并对操作人员进行培训。
第二步:差动保护器复位当确认故障是由于绕组故障引起的时,需要手动将差动保护器进行复位,以便再次对变压器进行保护。
在进行复位之前,应停止变压器的电源接入,然后将差动保护器的复位按钮按下即可。
第三步:检查故障原因并进行修理当差动保护器进行复位后,需要对变压器进行全面检查,确定故障的具体原因,并进行修理。
在进行修理前,应先停止变压器的电气接口,并对变压器进行局部解体,以检查变压器的状况。
如果是由于绕组故障引起的,则需要及时检查绕组,确定绕组故障的具体原因,并进行修理。
第四步:清除故障在进行故障清除之前,应先对变压器进行试验,验证维修的有效性。
主变差动保护动作的原因及对策分析
主变差动保护动作的原因及对策分析黄胜【摘要】本文分析了主变压器差动保护动作跳闸的原因,针对变压器差动保护在设计、安装、整定过程中可能出现的各种问题,结合变压器差动保护原理,提出了带负荷测试的内容及分析、判断方法。
【关键词】带负荷测试;测试内容;测试数据分析0.引言差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,一直用于变压器做主保护,其运行情况直接关系到变压器的安危。
下面就针对这些问题做些讨论。
1.变压器差动保护的简要原理差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,当变压器正常工作或区外故障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。
当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流和的正比于故障点电流,差动继电器动作。
2.变压器差动保护带负荷测试的重要性变压器差动保护原理简单,但实现方式复杂,加上各种差动保护在实现方式细节上的各不相同,更增加了其在具体使用中的复杂性,使人为出错机率增大,正确动作率降低。
比如许继公司的微机变压器差动保护计算Y-△接线变压器Y型侧额定二次电流时不乘以,而南瑞公司的保护要乘以。
这些细小的差别,设计、安装、整定人员很容易疏忽、混淆,从而造成保护误动、拒动。
为了防范于未然,就必需在变压器差动保护投运时进行带负荷测试。
3.变压器差动保护带负荷测试内容要排除设计、安装、整定过程中的疏漏(如线接错、极性弄反、平衡系数算错等等),就要收集充足、完备的测试数据。
3.1差流(或差压)变压器差动保护是靠各侧CT二次电流和——差流——工作的,所以,差流(或差压)是差动保护带负荷测试的重要内容。
电流平衡补偿的差动继电器(如LCD-4、LFP-972、CST-31A型差动继电器),用钳形相位表或通过微机保护液晶显示屏依次测出A相、B相、C相差流,并记录;磁平衡补偿的差动继电器(如BCH-1、BCH-2、DCD-5型差动继电器),用0.5级交流电压表依次测出A相、B相、C相差压,并记录。
变压器差动保护动作原因分析及预防措施
变压器差动保护动作原因分析及预防措施摘要:现阶段,我国对变压器的应用越来越广泛,变压器的差动保护工作也越来越受到重视。
变压器差动保护作为变压器内部故障的主保护之一,其保护范围包括变压器本身、电流互感器与变压器的引出线等,变压器保护误动作跳闸会严重影响供电可靠性,造成停电面积增大。
本文首先分析了变压器纵差动保护的原理,其次探讨了变压器差动保护动作原因,最后就变压器差动保护预防措施进行研究,以供参考。
关键词:差动保护;接线错误;保护配置引言电力网中联结组别为YNyn0d11的变压器分相电流纵差动数字式继电保护,考虑到变压器各侧电压等级、励磁涌流、电流互感器变比等影响因素,各继电保护装置生产厂家采取了不同的电流相位补偿方式和比率制动方法,正确地检验变压器电流纵差动保护装置成为工程实践中的难题。
1变压器纵差动保护的原理变压器电流纵差动保护作为电气量主保护被广泛地应用于电力网中,不需要与电力系统中其他元件的继电保护相配合,能正确地判别保护范围内故障和保护范围外故障,可以无延时地作用于断路器跳闸来切除保护范围内各种类型的故障。
2变压器差动保护动作原因分析44低压侧发生短路事故,短路点未在主变差动保护范围。
通过分析,现场测验检查,是由于16LH互感器接线极性接反,造成短路电流方向相反,流向主变低压侧,引起差动保护动作。
44B事故电流5.376A,由于16LH接线极性相反,相当于2倍电流(10.752A)流人差动保护回路,远超过差动保护动作电流1.301A,造成差动保护快速动作,跳开2201DL、11DL,同时发出机组跳闸信号,切除故障。
后对电流互感器接线调整,电流互感器极性正确,经发电机对高圧回路进行递升加压,电流互感器电流指示一切正常。
3变压器差动保护预防措施3.1 5G通道数据安全为了保证5G通道的数据安全,提出了数据安全处理策略。
1)数据订阅机制。
仅当接收数据的IP地址、Appid、SVID、ConfRev版本号、ASDU数目、通道数、接收端口号信息与订阅一致时,才认为是有效数据。
主变压器差动保护动作原因及处理
主变压器差动保护动作原因及处理1. 引言主变压器作为电力系统中的重要设备之一,承担着电流转换和电压变换的任务。
在主变压器的运行过程中,差动保护系统起着至关重要的作用。
差动保护是保护主变压器的一种常用方法。
然而,由于各种原因,差动保护系统有时会出现误动作的情况。
本文将分析主变压器差动保护系统误动作的原因,并提出相应的解决方案。
2. 主变压器差动保护动作原因主变压器差动保护动作的原因可以分为外部原因和内部原因两类。
2.1 外部原因外部原因是指与主变压器相邻的其他设备或系统产生的故障或异常情况,导致差动保护系统误动作。
2.1.1 相邻设备故障相邻电缆、开关设备等的故障可能导致主变压器差动保护系统误动作。
例如,一条相邻电缆的短路故障可能会引起差动保护系统误判为主变压器故障,从而导致误动作。
2.1.2 瞬时电压扰动电力系统中存在着各种电压扰动,如雷击、电弧接触等,这些瞬时电压扰动也可能引起差动保护系统的误动作。
2.2 内部原因内部原因是指主变压器本身存在的故障或异常情况,导致差动保护系统误动作。
2.2.1 主变压器绝缘损坏主变压器绝缘损坏是导致主变压器差动保护系统误动作的常见原因之一。
当主变压器的绝缘损坏后,会导致差动保护系统误判为主变压器内部发生故障,从而触发保护动作。
2.2.2 主变压器接线错误主变压器接线错误也是导致主变压器差动保护系统误动作的原因之一。
接线错误可能会导致差动保护系统无法正确判断主变压器的状态,从而误判为发生故障。
3. 主变压器差动保护动作处理方法针对主变压器差动保护系统误动作的问题,可以采取以下方法进行处理。
3.1 外部原因处理方法对于由于相邻设备故障引起的差动保护系统误动作,应及时排除相邻设备的故障,修复或更换故障设备。
此外,可以采用隔离装置或过电压保护装置等手段,在主变压器与相邻设备之间设置屏蔽,以避免相邻设备的故障干扰差动保护系统。
3.2 内部原因处理方法对于主变压器绝缘损坏引起的差动保护系统误动作,可以通过定期进行绝缘电阻测试和局部放电检测来监测绝缘状态。
1号主变压器差动保护动作
事故预想记录预想时间2015.3.20 班组一值预想人姬敬南预想题目1号主变压器差动保护动作事故预想现象后台报1号主变压器差动保护动作,2201开关跳闸,301开关跳闸,故障录波器启动预想处理过程:一、1号主变差动保护动作可能产生的原因:1、变压器内部有故障。
2、主变两侧差动CT间的设备故障。
3、二次回路故障,差动保护误动。
4、穿越性故障引起差动保护误动。
二、处理过程:1、查看后台报警信息及故障滤波器波形,记录继电保护动作情况。
2、报告风场值长、场长。
3、值长安排人员查看备用变是否正确投入,站用电是否正常,就地检查1号主变高压侧2201、低压侧301开关确在分位,同时拉开隔离开关22011、22016,合上接地刀闸220117、220167。
巡视其他设备运行情况,值长将初步情况汇报调度及公司相关领导。
4、值长根据实际运行情况向调度申请转移负荷至2号变,严密监视负荷及2号主变运行参数,不发生过负荷现象。
5、对变压器本体进行检查,如油温、油色、防爆玻璃、瓷套管等检查瓦斯保护是否同时动作,瓦斯继电器是否有气体,如有气体,可判断为变压器内部故障,6、将1号主变退出运行,进行检修处理,必要时可联系变压器厂家进行吊芯检查。
如果差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。
7、若不是变压器内部故障,应对变压器差动保护区范围的所有一次设备进行检查,即变压器高压侧及低压侧断路器之间的所有设备、引线等,以便发现在差动保护区内有无异常。
8、若故障点在高压侧,则在故障处理完毕,检查变压器无异常,测量绝缘合格后,经调度同意可将主变重新投入运行。
9、若故障点在中低压侧,则应进行绕组变形测试、测直流电阻、绝缘电阻等,确认变压器正常,且故障处理完毕后,还必须经过总工程师同意才能将变压器重新投入运行。
10、经以上检查未发现问题,可能是二次回路故障或穿越性故障引起差动保护误动。
应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地流互感器二次回路是否开路。
电力变压器差动保护误动作原因与解决方案
电力变压器差动保护误动作原因与解决方案摘要:变压器在各行各业中有广泛用途,使用中过程会出现差动保护误动现象,主要原因包括励磁涌流、电流互感器二次侧断线、保护动作精度不高、接线错误、交流互感器型号选用、变压器变比改变,针对这些问题,提出减少励磁涌流、减少二次谐波、防止变压器接线组别、防止变比选择不适的解决方案。
关键词:变压器;差动保护;电压恢复;励磁涌流;0引言为了确保供电网络和电力变压器的安全稳定的运行,研究人员长期深入的研究电力变压器的运行特征,随着自动化技术的飞速发展,原始的保护方式已经不能满足现在电力变压器的高负荷、高压力的工作方式了,工作人员不断的探索保护变压器的新办法。
然而,尽管在将差动保护用作电力变压器的保护之初,如何正确识别励磁涌流就成为了变压器差动保护所需要解决的重要问题,但是在没有完善的新原理可取代差动保护前,必须不断提高变压器差动保护磁涌流识别能力。
由于变压器差动继电保护系统将辨认励磁涌流为变压器内部故障电流,而可能引起继电器的误动作,故必须设法区分。
长期以来变压器主保护动作正确率相对偏低,变压器差动保护及其相应的辅助判据需要改善,本文对电力变压器差动保护过程中误动作进行原因进行分析,并提出解决方案。
1电力变压器差动保护误动作原因变压器差动保护是指当区内发生某些短路性故障的时候,在变压器各侧电流互感器CT的二次回路中将产生大小相同,相位不同的短路电流,当送些短路电流的向量和即差流达到一定值时,跳开变压器各侧断路器进行保护。
变压器差动保护一般包括:差动速断保护、比率差动保护、二次(五次)谐波制动的比率差动保护,下面对差动保护误动作的原因进行一下分析。
1.1励磁涌流引起变压器差动保护误动作变压器励磁涌流在正常运行时其值很小,不超过变压器额定电流的3%-5%,变压器工作在磁通的线性段。
当发生变压器外部短路时,电压下降,励磁涌流更小。
因此在变压器正常运行时和外部发生短路时励磁浦流的影响可不考虑。
主变压器差动保护动作的原因及处理
主变压器差动保护动作的原因及处理Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。
文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。
主变压器差动保护动作跳闸的原因是:(1)主变压器及其套管引出线发生短路故障。
(2)保护二次线发生故障。
(3)电流互感器短路或开路。
(4)主变压器内部故障。
处理的原则是:(1)检查主变压器外部套管及引线有无故障痕迹和异常现象。
(2)如经过第(1)项检查,未发现异常,但本站(所)曾有直流不稳定接地隐患或曾带直流接地运行,则考虑是否有直流两点接地故障。
如果有,则应及时消除短路点,然后对变压器重新送电。
(3)如果进行第(2)项检查,未发现直流接地故障,但出口中间继电器线圈两端有电压,同时差动继电器接点均已返回,则可能是差动跳闸回路和保护二次线短路所致,应及时消除短路点,然后试送电。
(4)检查高低压电流互感器有无开路或接触不良现象,发现问题及时处理,然后向变压器恢复送电。
(5)如果上述检查未发现故障或异常,则可初步判断为变压器内部故障,应停止运行,等待试验;如果是引出线故障,则应及时更换引出线。
(6)如果差动保护和瓦斯保护同时动作跳闸,应首先判断为变压器内部故障,按重瓦斯保护动作处理。
这里填写您的企业名字Name of an enterprise。
主变压器差动保护动作的原因及处理
主变压器差动保护动作的原因及处理
主变压器差动保护动作跳闸的原因是:
(1)主变压器及其套管引出线发生短路故障。
(2)保护二次线发生故障。
(3)电流互感器短路或开路。
(4)主变压器内部故障。
处理的原则是:
(1)检查主变压器外部套管及引线有无故障痕迹和异常现象。
(2)如经过第(1)项检查,未发现异常,但本站(所)曾有直流不稳定接地隐患或曾带直流接地运行,则考虑是否有直流两点接地故障。
如果有,则应及时消除短路点,然后对变压器重新送电。
(3)如果进行第(2)项检查,未发现直流接地故障,但出口中间继电器线圈两端有电压,同时差动继电器接点均已返回,则可能是差动跳闸回路和保护二次线短路所致,应及时消除短路点,然后试送电。
(4)检查高低压电流互感器有无开路或接触不良现象,发现问题及时处理,然后向变压器恢复送电。
(5)如果上述检查未发现故障或异常,则可初步判断为变压器内部故障,应停止运行,等待试验;如果是引出线故障,则应及时更换引出线。
(6)如果差动保护和瓦斯保护同时动作跳闸,应首先判断为变压器内部故障,按重瓦斯保护动作处理。
第 1 页共 1 页。
35kV主变压器投运差动保护动作原因
35kV主变压器投运差动保护动作原因摘要:在电路系统当中,电气设备具有流入节点的电流总和为零这一特点,而由于电气设备作为系统中的重要节点,能够实现流入节点和流出节点的电流为等值,因此可以通过设置整定值的方式进行故障时的断路跳开预设,使电气设备得到安全保护。
这种保护措施被称为差动保护。
但是在实际的应用过程中,由于电气设备所处的电路环境不同,受到环境变化影响,同样会出现差动保护动作。
因此为了规避风险,需要对其原因进行判断。
关键词:主变压器;差动保护;保护动作;验收管理一、主变压器差动保护原理1.1差动保护现象电力企业拥有两台35kV主变压器,主体器材由新疆特变生产,差动保护设施由阿哈尔滨自动化公司生产。
开关柜与变压器连接过程中采取空投试验,并未发生异常现象,当整体安装结束之后,维护人员开展投运试验活动,期间反复出现差动保护现象,且检查并未发现其他异常。
复位电力系统故障报警器,反复投运,仍出现差动保护现象。
1.2差动保护动作原理本文研究一种接线方式,具体如图1所示。
A、B、C为变压器高压侧电流,a、b、c为低压侧电流。
当设备在正常运转状态下,高压侧IA值与IA与IB之间的差值相同,IC值与IC和IA之间的差值相同。
主变压器连接组别为Ydll,低压侧电流相位超前30°,回流平衡性会受到影响。
消除不平衡电流需要对整个线路进行补偿,改变接线值,确保回流的流入电流与流出电流值相同,向量之和为0,在设备正常运转期间,不会出现差动保护现象。
二、主变压器差动保护动作原因2.1不平衡电流影响投运35kV主变压器,理想变压器设备运行期间流入电流与流出电流之间处于平衡状态。
但主变压器经常会出现不平衡电流,造成变压器电流不平衡因素比较多,其中包括传变误差、励磁电流涌动、档位变动等。
档位变化引起的电流不平衡现象是指有计划对变压器进行有载调压,按照分接头位置变化调整接入电流,变压器CT始终稳定,变比发生改变,流入电流与流出电流之间出现差额,继而造成电流之间的不平衡。
110kv变电站主变压器差动保护动作原因分析及相关对策探讨
110kv变电站主变压器差动保护动作原因分析及相关对策探讨摘要:本文旨在通过对110kv变电站主变压器差动保护动作原因分析,探知差动保护的基本要素,明确最重要的条件,以及此方面存在的规律。
针对变压器差动保护动作分析,我们提出了相应的改进措施,希望对完善变压器的正常运行与维护起到参考作用。
关键词:变压器;110kv变电站;差动保护;原因;对策变压器是变电站设备的主要组成,在电力系统中大量使用,变压器的差动保护属于变电站主保护,在发生故障时将对供电的可靠性与系统正常运行造成严重后果。
因此,无论是哪种原因造成的保护误动,都需要仔细分析,找出根源,进而保证系统与设备得以安全运行。
一、差动保护动作原理以WBH -100系列为例,这一系列遵循的基本原理是差动原理,WBH -100微机的电流保护从整体上是为拥有比率的制动、具有二次谐波的制动保护和更高次的谐波分相的电流之差动系统[1]。
在 WBH -100这个系统中,变电站的差动保护反映的接线图如下图1、图2所示。
变压器差动保护范围包括变压器各侧电流互感器之间的一次电气部分,反映故障通常有:变压器引出线与内部线圈之间短路、大电流接地系统中线圈与引出线接地故障、严重的线圈层间短路故障等。
上图中用Y,D11两种接线举例子,把流入变压器的电流当成正方向,变压器差动保护中的电流!d是几侧的电流相量相加的模,作为制动的电流!s是各侧电流的相量模的相加值。
WBH100的差动保护所显示的可以代表的动作曲线在这里就不呈现图示了,我们可以分析动作特性曲线,由于流入一端差动保护外两侧的电流拥有三十的相位差,因此当需要发生差动保护时,需对两侧所测到的电流施以合适的矢量变换。
二、变压器差动保护常见情况(1)新建变电站差动保护误动:造成原因主要有数定值转折不合理与接线错误形成差流点。
例如进行保护定值的计算基于以往的经验设定,取差动定值5-6IE,这就导致变压器出现误跳;变压器任何一侧电流互感器顺序错乱就将形成差电流,引起变压器差动保护误动[2]。
引起变压器差动保护动作的原因及解决方法
引起变压器差动保护动作的原因及解决方法变压器差动保护是按照循环电流的原理构成的,双绕组变压器的两侧装设了电流互感器。
正常情况下或外部故障时,两侧的电流互感器</a>产生的二次电流流入差继电器的电流大小相等,方向相反,在继电器中电流等于零,因此差动继电器不动作。
当变压器内部或保护区域内的供电线路发生故障时,流入差动继电器的电流就会产生变化,当电流值达到设定值时,继电器就会动作。
一般来说,在电力变压器中有电流流过时,通过变压器两侧的电流不会正好相等,这是和变压器和电流互感器的变比和接线组别有关的。
变压器在投入时,会产生高于额定电流6~8倍的励磁涌流,同时产生大量的高次谐波,其中以二此谐波为主。
由于励磁涌流只流过变压器的某一侧,因此通过电流互感器反应到差动回路中将形成不平衡电流,引起差动保护动作。
一、电流互感器的极性、相序与连接变压器差动保护按照有关规定在保护投运前要严格检查电流互感器的极性、相序和连接,确保变压器差动保护的正确性。
由于各种原因,现场确有电流互感器三相电路的错误接线,导致相序和极性的错误,造成变压器差动保护动作。
1、差动保护接线示意图2、电流互感器的极性:变压器差动继电器动作的条件就是一次电流与变压器二次电流之差,电流互感器的极性决定瞬时电流的方向,因此对电流互感器的极性应引起重视,只有保证了电流互感器的极性正确,才能保证继电器的正确动作。
在工程中电流互感器的极性应按减极性原则进行。
既在一、二次绕组中,同时由同极性端子同入电流时,他们在铁芯中所产生磁通方向应相同。
在实际工作中一般利用楞次定律进行判别(既直流判断法)。
3、电流互感器接线:变压器差动继电器的CT回路接线,首先必须通过对CT接线形式的选择进行外部的“相位补偿”,消除变压器接线组别不同造成的高、低压侧电流相位差和差动保护回路不平衡电流。
例如对于Y/d11接线的变压器,由于三角形侧电流的相位比星形侧同一相电流超前30°,必须将变压器星形侧的CT二次侧接成三角形,而三角形侧的CT接成星形,从而将流入差动继电器的CT二次电流相位校正过来。
变压器差动保护不正确动作原因分析
变压器差动保护不正确动作原因分析差动保护是变压器的主保护,差动保护的正确动作与否,直接危及到变压器和电网的安全。
因而,分析差动保护可能出现的不正确动作的原因,在实际施工、安装中加以防范,就能很好地避免差动保护不正确动作的情况发生。
1差动保护的接线以Y/△11组变压器为例,其接线如图1所示。
图1变压器差动保护CT接线2差动保护不正确动作原因分析为简明起见,以Y/△-11组变压器差动保护为例,在分析过程中无特殊说明的均以正常运行和外部故障时为条件。
2.1CT极性接反当任何一侧(或两侧)的一相、二相或三相的CT极性颠倒接反,这种接线错误的本质是使其中一侧(或二侧)的电流相量反相,在正常运行条件下,即形成所谓“和接线”(即两侧电流不是相差180°,而两侧对应的电流同相位),导致在执行元件上产生很大的差压,从而在正常运行及外部穿越性故障时无论单侧电源或两侧电源,差动保护均引起误动(动作安匝≥60AW)。
而内部故障时,差动保护可能拒动,仅在单侧电源且内部故障时,差动保护才能正确动作。
纠正这种接线错误,应根据六角图来判断CT极性错误所在。
其具体判断方法如下:(1)在Y侧CT“△”接线内某一相极性反接,如A相CT极性反接时:=-(′yb+′ya)=′ya e j240°ya=′yb-′yc=′ya e j90°yb=′yc+′ya=′ya e j300°yc即:|yb|=|ya|=|yc|∠(ya、yb)=∠(yb、yc)=150°其向量图如图2所示。
图2A相CT极性反接时的三相电流矢量同理,当B相CT极性反接时:|yc|=3e="3">|yb|=|ya|∠(ya、yc)=∠(yb、yc)=150°当C相CT极性反接时:|ya|=|yb|=|yc|∠(ya、yb)=∠(ya、yc)=150°从以上分析可以看出,在Y侧CT“△”接线内某一相CT极性反接时,ya、、yc三相为反相序,且极性反接相的滞后相的电流比其它两相相电流大3倍。
主变压器差动保护动作原因分析及解决
主变压器差动保护动作原因分析及解决摘要:由于主变压器差动保护误动作导致主变压器故障跳闸,原因是主变压器保护装置生产厂家未考虑中性点经小电阻接地情况,没有及时修改PST-1202A装置差动保护内部定值,从而导致保护装置误动作。
采用更改差动保护内部定值实现四侧差动通道任意屏蔽的方法消除了故障。
针对故障情况,提出了保护装置生产厂家对装置软件版本进行全面升级、风电场在春检预试中重新对保护装置定值进行校验以及加强对运行人员的技能培训等改进建议。
关键词:风电场;主变压器;中性点;小电阻接地;差动保护;零序电流;保护定值1风电场概况及运行情况1.1风电场概况某风电场规划容量250MW,一期工程安装1台50MVA两卷主变压器(带平衡线圈),二期工程安装2台100MVA主变压器。
1号主变压器35kV侧为经小电阻接地方式,单母线接线形式,Ⅰ段与Ⅱ段母线、Ⅱ段与Ⅲ段母线之间装设母线分段断路器,线路共计15回,通过220kV单母线送至某电网。
风电场电气接线图见图1所示。
1.2故障前系统运行方式1号主变压器高压侧201断路器合位,低压侧301断路器合位,35kVⅠ段母线连接的1号SVC391断路器分位,319TV小车式开关在工作位置。
35kVⅠ段母线所连接集电线路的351、352、353断路器均在合位,站用变压器由35kV300断路器接带。
风电场实时风速10.3m/s,1号主变压器实时负荷15.2MW。
352集电线路连接19台风电机组,全部运行正常。
352线路实时负荷6.6MW,实时电流11A。
2故障发生及处理过程2013-01-23T15:56:16,当值值班员发现352、201、301断路器变位,现场检查发现352断路器保护装置零序Ⅰ段保护动作,动作电流6.81A,时间0s,352断路器跳闸。
1号主变压器保护A柜(PST-1202A)比率差动保护动作,动作差流1.845A,随即1号主变压器高压侧201断路器、低压侧301断路器跳闸。
变压器差动保护动作跳闸的原因
变压器差动保护动作跳闸的原因变压器差动保护是变压器保护系统中的重要组成部分,其主要功能是检测变压器绕组的电流差异,并在发生故障时进行动作,以保护变压器正常运行。
然而,有时候变压器差动保护会误动作跳闸,给电网带来不必要的干扰和损失。
造成变压器差动保护动作跳闸的原因可以分为以下几种:1.变压器内部故障:变压器绕组短路或绝缘损坏等内部故障会导致相间电流的不平衡,进而引起差动保护的动作跳闸。
这是差动保护最主要的工作原理,它通过比较主绕组电流和副绕组电流之差,并测量其值是否超过设定的差动阻抗阈值,如果超过了设定值,则进行动作跳闸。
2.启动电流:在变压器刚刚启动时,启动电流较大,可能会引起差动保护的误动作。
为了解决这个问题,常采用差动保护器在变压器启动后延时一段时间,再进行工作,以避免启动电流对差动保护的影响。
3.短时过电流:当电网突然发生故障,导致变压器绕组有短时过电流时,差动保护可能会误动作跳闸。
这种情况下,应通过设置适当的短时过电流抗跳闸时间来解决。
4.变压器连接线路接触不良:如果变压器连接线路存在接触不良或断线等情况,会导致变压器绕组的电流不平衡,从而触发差动保护的误动作跳闸。
这种情况下,需要检查和修复变压器的连接线路问题。
5.假动作:差动保护装置可能会受到其他因素的干扰,如电网的谐波、杂散电流或温度变化等,导致假动作跳闸。
为了解决这个问题,可以增加差动保护的灵敏度,或使用更先进的差动保护装置,提高其抗干扰能力。
综上所述,造成变压器差动保护动作跳闸的原因主要包括变压器内部故障、启动电流、短时过电流、变压器连接线路接触不良和假动作等。
为保证变压器差动保护的可靠性和稳定性,在设计和应用差动保护装置时,需要综合考虑各种因素,并进行合理的参数设置和维护措施,以减少误动作跳闸的发生,确保变压器的正常运行和电网的安全稳定。
变压器差动保护误动原因分析及改进措施
变压器差动保护误动原因分析及改进措施如果变压器发生故障,就会严重影响到电力系统的安全运行。
所以在实际中,为确保变压器能够安全穩定的运行,会采取多种保护措施,而差动保护就是其中为了常见的保护措施之一。
但是,在电力系统运行中,一旦出现励磁涌流或不平衡电流时,都会发生差动保护误动,影响电力系统的正常运行受。
基于此,本文分析了变压器差动保护误动的解决措施。
标签:变压器;差动保护;误动原因;改进措施1变压器差动保护的概述变压器差动保护具有较多种类,但是不管哪种差动保护,其差动电流都是通过变压器各侧电流的向量和得到的,变压器运行正常或保护区外发生故障时,差动电流就会接近为零,但是保护区一旦发生故障,就会增加差动电流。
比率差动保护的动作特性:对于变压器轻微故障的发生,变压器差动保护会具有较好的灵活度,而在保护区外较为严重的故障发生时,会在较大的制动量下有效的砍价压器差动保护可靠性的提高。
差动速断保护的作用:当变压器区内产生严重的故障时,差动保护就会做出迅速反应,将变压器各侧断路器断开,快速地切除故障点。
但是当互感器饱和或者是在对故障变压器进行合闸时,都会使谐波分量增加,从而导致差动保护出现动作延时,使差动速断增加。
按照避开变压器的励磁涌动和最大运行方式下穿越性故障引起的不平衡电流间的较大值,来确定差动速断定值。
2变压器差动保护误动作的原因分析2.1不合理参数设置微机保护无论是方便性不是灵活性都好于传统的常规继电保护,其通过软件来完成高、低压侧电流相角的转移,而且在高压侧无论是采取哪种接线方式,都能得到正确的差动电流。
但是也正是由于微机保护具有较好的灵活性和方便性,导致差动保护误动作很容易就发生了,尤其是不能正确选择二次电流互感器接线方式整定值时,就无法实现高压侧相角转移,使高压、低压测电流失去平衡,从而发生差动保护误动作。
2.2接线错误利用微机保护时,利用软件来对差动电流进行计算,而且不管采用哪种计算方法都能得到差动电流。
- 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)。
主变压器差动保护动作的原因及处理
公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
主变压器差动保护动作的原因及处理
一、变压器差动保护范围:
变压器差动保护的保护范围,是变压器各侧的电流互感器之间的一次连接部分,主要反应以下故障:
1、变压器引出线及内部绕组线圈的相间短路。
2、变压器绕组严重的匝间短路故障。
3、大电流接地系统中,线圈及引出线的接地故障。
4、变压器CT故障。
二、差动保护动作跳闸原因:
1、主变压器及其套管引出线发生短路故障。
2、保护二次线发生故障。
3、电流互感器短路或开路。
4、主变压器内部故障。
5、保护装置误动
三、主变压器差动保护动作跳闸处理的原则有以下几点:
1、检查主变压器外部套管及引线有无故障痕迹和异常现象。
2、如经过第1项检查,未发现异常,但曾有直流不稳定接地隐患或带直流接地运行,则考虑是否有直流两点接地故障。
如果有,则应及时消除短路点,然后对变压器重新送电。
差动保护和瓦斯保护共同组成变压器的主保护。
差动保护作为变压器内部以及套管引出线相间短路的保护以及中性点直接接地系统侧的单相接地短路保护,同时对变压器内部绕组的匝间短路也能反应。
瓦斯保护能反应变压器内部的绕组相间短路、中性点直接地系统侧的单相接地短路、绕组匝间短路、铁芯或其它部件过热或漏油等各种故障。
差动保护对变压器内部铁芯过热或因绕组接触不良造成的过热无法反应,且当绕组匝间短路时短路匝数很少时,也可能反应不出。
而瓦斯保护虽然能反应变压器油箱内部的各种故障,但对于套管引出线的故障无法反应,因此,通过瓦斯保护与差动保护共同组成变压器的主保护。
四、变压器差动保护动作检查项目:
1、记录保护动作情况、打印故障录波报告。
2、检查变压器套管有无损伤、有无闪络放电痕迹变压器本体有无因内部故障引起的其它异常现象。
3、差动保护范围内所有一次设备瓷质部分是否完好,有无闪络放电痕迹变压器及各侧刀闸、避雷器、瓷瓶有无接地短路现象,有无异物落在设备上。
4、差动电流互感器本身有无异常,瓷质部分是否完整,有无闪络放电痕迹,回路有无断线接地。
5、差动保护范围外有无短路故障(其它设备有无保护动作)差动保护二次回路有无接地、短路等现象,跳闸时是否有人在差动二次回路上工作。
五、动作现象及原因分析:
1、差动保护动作跳闸的同时,如果同时有瓦斯保护动作,即使只报轻瓦斯信号,变压器内部故障的可能性极大。
2、差动保护动作跳闸前如变压器套管、引线、CT有异常声响及其它故障现象,则说明一次故障可能性极大。
3、差动保护动作跳闸的同时,如果主变后备保护也启动,则说明差动保护范围内一次设备故障的可能性极大。
4、差动保护动作后,如其它保护未启动,而当时差动保护回路及二次回路上有人工作,则可能属于人为因素误动。
5、先发生直流一点接地后,如差动保护再动作而其它保护未启动,则说明直流两点接地短接了差动继电器接点跳闸的可能性较大。
6、如差动保护动作前巡视CT时有异常声响或差动二次回路上有打火现象则说明差动CT二次开路的可能性较大。
7 、如差动保护动作后,经一、二次检查无异常,也无工作人员工作,则保护装置误动的可能性较大。
8、如差动保护动作后,如有线路保护动作掉牌,经差动回路一、二次检查无异常则保护定值整定不当或二次接线错误的可能性较大(一般出现这种情况的可能性较小)。
五、变压器差动保护误动原因分析:
1、励磁涌流引起变压器差动保护误动。
2、CT二次回路断线引起变压器差动保护误动
3、区外故障引起的差动保护误动
、变压器正常运行时各侧的额定电流不一致。
、当变压器一侧带有分节头调节时,电压发生变化产生不平衡电流。
、电流互感器(TA)本身存在误差。
、电流互感器(TA)不同型号引起的误差。
、谐波和非周期分量对不同型号电流互感器(TA)的影响。
、不同类型的负载致使各侧电流相位发生偏差。
六、结束语
潜江压气站110KV变电站微机保护所报的差动保护动作复归的告警信号属于变压器正常运行时各侧的额定电流不一致情况。
本站产生这类情况可能分为两种,第一种是由于变频器在正常启动和停运以及故障跳车是会产生较大的冲击电流导致瞬间电流不平衡,所以会发出报警信号,但是由于这是正常的电流冲击,在差流允许的范围内,所以不会动作,而是马上复归。
第二种是由于线路电压波动产生电流不平衡,此时如果是瞬间现象则类似于第一种情况,在差流允许的范围不动作,超出范围则会动作。