主变压器差动保护动作的原因及处理(最新版)

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变压器差动保护跳闸的分析与处理

变压器差动保护跳闸的分析与处理

变压器差动保护跳闸的分析与处理本文主要是论述变压器由于差动保护接线错误和综保装置参数的设置的不恰当引起误动作原因分析和处理。

1、故障现象我厂银山前区35kV变电站共有2台容量为31.5MVA主变压器,担负着该区域三个厂矿的电力供应,整个系统于2005年6月10号建成投运。

2005年9月13号下午4点27分,35kV变电站主控制室突然发出声光报警显示2#主变因比例差动保护动作跳闸(差流动作电流:1.3 A),当时所带负荷为3000KW。

检修人员立即赶到现场,首先对2#主变本体及其附属设备进行检查发现:油枕油位正常,无渗油迹象;变压器油温油色及外观正常;高低压侧绕组绝缘电阻合格;变压器高低压侧绕组做直流电阻测试数据合格;变压器高低压侧避雷装置耐压试验合格;变压器的瓦斯保护既无报警也未伴随差动保护同时动作,根据以上情况初步判断变压器本体并没有任何问题,而是一次保护的误动作。

2、原因分析及处理既然初步确定变压器本体没有异常,那么造成变压器差动保护的动作原因是什么呢?我们在对外供用户进行检查的时候发现:我们的外供10kV用户在启动大功率电动机的时间与2#主变跳闸的时间一致,而且综合保护装置显示流经差动继电器的电流(以下简称差流)瞬间的突然升高,根据这一现象我们对变压器当时的数据进行认真地分析:根据变压器差动保护的基本原理,按环流法接线构成的差动保护,如果电流互感器具有理想的特性的话,则在正常和外部故障时,差动继电器中是没有电流的。

考虑电流互感器励磁特性不完全相同实际情况,差流也应该很小并接近零,并且是一个基本稳定的不随负荷的改变而改变的数值。

但是从综合自动化装置所采集到的数值看却是:在变压器跳闸以前变压有功负荷为3000kw,10kV侧互感器二次电流为0.38A.。

差流为1.15A并且随着负荷的增大而增大,在外部启动功率约400kW的电动机时差流数值超过了1.3A (设计院给定定值:比例差动门槛值:1.3A),从而引发了2#主变因比例差动保护动作跳闸造成事故。

电力变压器差保护误动的原因及处理方法

电力变压器差保护误动的原因及处理方法

电力变压器差动保护误动的原因及处理方法变压器的差动保护,主要用来保护变压器内部以及引出线和绝缘套管的相间短路,并且也可用来保护变压器的匝间短路,保护区在变压器两侧所装电流互感器之间。

但是,在现场多次出现在变压器差动保护范围以外发生短路时,差动保护误动作,导致事故范围扩大,影响正常供电。

变压器差动保护误动作的原因及处理方法如下:一、差动保护电流互感器二次接线错误(一)常用的电流互感器二次接线图1-101 常用的电流互感器二次接线图1-101是工程上常用的一种接线方式。

图中I A、I B、I c及I a、I b、I c分别为变压器高压测及低压侧电流互感器三次绕组三相电流。

对图l-101进行相量分析如下:现假定变压器高、低压侧电流均从其两侧电流互感器的极性端子兀流入,T1流入。

T2流出。

在正常运行情况下,先画出I A、I B、I c相量如图1-102(a)所示.根据图1-101可得:I A1=I A-I B;I`B=I B-I C;I`C=I C-I A.再作出I`A、I`B、I`C相量,如图l-102(b)所示。

由图1-102(a)和图1-102(b)可以看出I`A、I`B、I`C分别当变压器组别为YN,dll时,变压器低压侧电流相图1-101常用的电流互感器二次接线位将超前高压侧电流相位30°,可作出c相量如图l-102(C)所示。

由图1-101可知,I a= I a`、I b= I b`、I c= I C `,故图 l-102(C)同样也适用于 I a`、I b`和I C `。

在上面的分析中,是假定一次电流均从变压器两侧电流互感器的T1流人、T2流出。

如果变压器高压侧电流互感器的一次电流是从T1流入、T2流出,而低压侧电流互感器一次电流从T2流入、T1流出。

那么图1-101中的I a(I a`)、I b(I`b)、I c(I `c)将与图l-102(c)中的相应相量反相。

如图1--102(d)所示。

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的原因及处理(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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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。

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

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。

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

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时应如何处理

变压器差动保护动作时应如何处理

变压器差动保护动作时应如何处理容量6300kVA以上的并列运行的变压器和容量为10000kVA以上的单独运行的变压器一般都装设有差动保护,其保护范围为变压器各侧差动电流互感器之间的一次电气部分,可以反应在该区域内发生的各种短路故障,动作后瞬时跳开各侧断路器。

1.差动保护动作跳闸的原因(1)变压器内部及其套管引出线等各侧差动电流互感器以内的一次设备发生短路故障。

(2)由于人为或保护二次回路有问题等原因而引起差动保护误动作。

2.差动保护动作的处理(1)复归音响,记录故障发生的时间,检查表计的变化情况,检查断路器的跳闸情况,检查、记录、复归光字牌及保护动作信号,尤其注意瓦斯保护或其他保护是否动作,如果控制盘台上有断路器控制开关,复归跳闸断路器开关把手,对事故进行初步判断,并汇报调度。

(2)若有备用变压器,检查备自投装置是否动作,备用变压器是否投入,若未动作,应手动投入,调整运行方式,保证对用户的供电。

(3)无备用变压器时,若故障前两台变压器并列运行,应按要求投入中性点接地开关及相应保护,加强对正常运行变压器的监视,防止过负荷、变压器温度大幅上升等情况的发生。

(4)若差动保护动作使变压器各侧断路器跳闸,造成母线失压,则按规定拉开失压母线上的相应的线路断路器及电容器断路器。

(5)进行一次设备检查。

1)检查变压器及其套管引出线等差动保护范围内的一次设备是否有损伤,瓷质部分是否完整,有无闪络放电痕迹.有无短路现象,有无异物落在设备上。

2)检查变压器外部有无因内部故障引起的现象,如喷油、着火、冒烟等。

3)检查差动保护范围外的其他电气设备是否存在故障。

(6)根据保护动作情况及检查结果,进行分析判断及处理。

1)若检查发现变压器本体有明显的故障现象,应停电检修处理,试验合格后方能投运。

2)若差动保护动作跳闸的同时,瓦斯保护也动作,则很有可能为变压器内部故障,应经内部检查并试验合格后,方可投入运行。

3)若差动保护范围内的一次设备无明显故障现象,变压器瓦斯等保护也没有动作,经检查发现,差动保护范围外的设备有故障并发出保护动作信号,可将外部故障隔离后,测量变压器绝缘无问题,根据调度命令试送一次。

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

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。

主变差动保护动作处理步骤

主变差动保护动作处理步骤

主变差动保护动作处理步骤简介主变差动保护是电力系统中一种常见的保护方式,用于保护电力主变压器及其连接线路和设备。

它通过对主变压器两侧电流差值进行监测,以检测电流的不平衡,并对异常情况进行保护动作。

主变差动保护动作处理步骤是指当差动保护装置检测到异常情况时,对该情况进行处理的步骤和流程。

本文将介绍主变差动保护动作处理的具体步骤和注意事项。

主变差动保护动作处理步骤主变差动保护动作处理通常包括以下步骤:1.报警或动作信号的接收:当主变差动保护装置检测到差动电流超过设定值或其他异常情况时,会产生报警或动作信号。

这个信号会被传输到控制室或相关的监控设备,以通知操作人员。

2.确认动作原因:接收到报警或动作信号后,操作人员需要首先确认动作原因。

他们会检查主变差动保护装置显示屏上的报警信息,并与其他监测装置进行比对,以判断是否确实存在异常情况。

3.判断动作类型:根据动作原因的确定,操作人员需要判断差动保护装置的动作类型。

主变差动保护的动作类型通常包括差动保护器动作、微分电流超限动作、CT故障和CT回路故障等。

这一步的目的是为了准确判断异常情况的性质,从而制定相应的处理策略。

4.现场巡视检查:对于差动保护器动作的情况,操作人员需要进行现场巡视检查,以确认主变压器和连接线路的运行状态。

他们会检查变压器的温度、噪音、油位等指标,以及连接线路的接触情况和绝缘状态。

5.动作范围的确定:根据动作原因和类型的确定,以及现场巡视检查的结果,操作人员需要确定差动保护装置的动作范围。

这包括是否需要切除电力系统中的故障设备、线路或区域,以及是否需要进行其他措施,如投入备用设备、调整系统运行参数等。

6.故障分析和处理:在确定动作范围之后,操作人员需要进行故障分析和处理。

他们会利用差动保护装置的记录功能,分析故障发生的原因和过程,并制定相应的处理方案。

处理方案可能涉及设备维修、线路更换、系统重启等。

7.报告编写和归档:最后,操作人员需要撰写差动保护动作的报告,并进行归档。

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

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。

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。

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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。

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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

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]。

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

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。

变压器差动保护误动作的原因分析及处理方法

变压器差动保护误动作的原因分析及处理方法
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动 力 与 电 气工 程
变压 器 差 动 保 护误 动 作 的 原 因分析 及处 理 方法
李 艳 华 ( 中煤 集团上海 大屯 能源股 份有 限公司发 电厂 江苏沛 县 2 1 1 2 61 )
本 功 不 扎 实 , 有 按 照 正 确 的 设 计 图纸 施 没 工 , 试 人 员也 没 有 认 真 执 行 调 试 规 定 。 调
1. 变压 器纵 差保 护 用电流 互感 器 的选择 6 变 压 器纵 差 保 护 所 用 的 电流 互 感 器涉
在 新 安 装 、 期 试 验 或 二 次 回路 有 改 及 不 同 电压 等 级 、 间 变 比 、 侧 型 号 不ห้องสมุดไป่ตู้ 定 不 各
压 器将 电压 降低 , 将 电能 送 至 配 电 网络 , 并
然 后分 配 给 各 用 户 。 压 器 要 长 期 安 全 稳 制 动 措 施 。 变 如一 个 变 压 器 有两 套差 动 保 护 ,
定 运 行 , 须 要 有 继 电 保护 装 置 为 其 保 驾 必
护航, 因此 , 电 保护 装置 能 否 可 靠 工 作就 继 显得十分重要 。 变压 器纵 差保 护 是 所 有 电气 元 件 差 动
成 接 地 或 相 间短 路 。
误 动 作 的现 象 也时 有发 生 , 1 9 年 华 北 之 一 总 有 互 感 器 二次 端 子 极 性 接 错 造 成事 在 97 电 网2 0 2 kV及以 上 变 压 器 不 正 确 动 作 统计 故 的 教 训 , 说 明 基 层 的 继 电 保 护 人 员 基 这
涌流 要 灵敏 、 靠 。 可

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

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

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。

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Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention.
(安全管理)
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主变压器差动保护动作的原因及
处理(最新版)
主变压器差动保护动作的原因及处理(最新
版)
导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。

显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。

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。

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